海淀区2015年3月高三化学适应性训练含答案
北京市海淀区2015届高三上学期期中练习化学试题及答案
2014-2015年海淀区高三年级第一学期期中练习化学本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共8页。
满分100分。
考试时长90分钟。
考生务必将答案答在答题卡和答题纸上,在试卷上作答无效。
考试结束时,将本试卷、答题卡和答题纸一并交回。
可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 O 16 Na 23 Cl 35.5 Fe 56第I卷(选择题,共42分)本卷共14道小题,每小题3分,共42分。
请在每小题列出的4个选项中,选出符合题目要求的1个选项。
1.下列说法正确的是()A.16O和18O互为同位素B.漂粉精、液氯、干冰均为混合物C.稀硫酸、氨水均为电解质D.溶于水能电离出H+ 的物质一定是酸2.下列叙述不正确的是()蔗糖中加入浓硫酸搅3.右图是元素周期表的一部分,下列关系正确的是()A.还原性:Se2->S2->C1- B. 热稳定性:HC1>H2Se>HBrC.原子半径:Se>C1>S D. 酸性:HBrO4>HClO4>H2SO44.下列说法不正确...的是()A.柠檬虽然酸味较浓,但属于碱性食物B.向煤中加入适量的石灰石,可以减少燃烧产物中SO2的量C .氧化铝是冶炼金属铝的原料,也是一种比较好的耐火材料D .石英是良好的半导体材料,可以制成光电池,将光能直接转化成电能 5. 用N A 表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是( )A .1mol Na 2O 2固体中含有O 22-2 N AB .常温常压下,3.2 g CH 4中含有电子2 N AC .标准状况下,11.2 L CH 3CH 2OH 中含有分子0.5N AD .100 mL 1 mol·L -1的CH 3COOH 溶液中含有CH 3COOH 分子0.1 N A6.下列叙述不正确...的是( )A .用电子式表示HCl 的形成过程:B .中的原子核内的中子数与核外电子数之差是99C .在空气中加热金属锂:4Li + O 2=== 2Li 2O D .铝热法炼铁:2Al + Fe 2O 3 === 2Fe+ Al 2O 37.在pH=13的无色溶液中,下列各组离子能大量共存的是( )A .K +、Na +、HCO 3- 、NO 3-B .Na +、NH 4+、NO 3-、Cl -C . K +、Na +、NO 3-、Br -D .K +、Cu 2+、Cl -、SO 42-8.向某无色溶液中分别进行下列操作,所得现象和结论正确的是( )A .加入氨水,产生白色沉淀,证明原溶液中存在Al 3+B .加入AgNO 3溶液,产生白色沉淀,证明原溶液中存在Cl -C .加入盐酸酸化的BaCl 2溶液,生成白色沉淀,证明原溶液中存在SO 42-D .加入NaOH 溶液并加热,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,证明原溶液中存在NH 4+9.用右图所示装置进行实验,下列对实验现象的解释不合理...的是( )10.下列离子方程式书写正确的是( )△ 高温A .Cu(OH)2中加入硫酸:OH - + H + === H 2OB .钠加入水中:Na + 2H 2O === Na + + 2OH - + H 2↑C .FeSO 4溶液中加入稀硝酸:3Fe 2+ + 4H + + NO 3- === 3Fe 3+ + 2H 2O + NO↑D .Al 2(SO 4)3溶液中加入足量Ba(OH)2溶液:2Al 3+ + 3SO 42-+ 3Ba 2+ + 6OH - === 2Al(OH)3↓ + 3BaSO 4↓11.下列物质间的转化在给定条件下能实现的是( ) ①②③④A .②④B .③④C .①④D . ①②③12.下列图中的实验方案,能达到实验目的的是( )2N 13.已知下列实验事实: ( )①Cr 2O 3固体既能溶于KOH 溶液得到KCrO 2溶液,又能溶于硫酸得到Cr 2(SO 4)3溶液; ②向KCrO 2溶液中滴加H 2O 2溶液,再酸化,可得K 2Cr 2O 7溶液; ③将K 2Cr 2O 7溶液滴加到淀粉和KI 的混合溶液中,溶液变蓝。
北京市海淀区2015届高考化学模拟试卷(含解析)
北京市海淀区2015届高考化学模拟试卷一、填空题(共1小题,每小题3分,满分3分)1.(3分)生石灰与氯化铵反应生成氨气的化学方程式为.二、选择题(共1小题,每小题3分,满分3分)2.(3分)下列根据反应原理设计的应用,不正确的是()A.CO32﹣+H2O⇌HCO3﹣+OH 用热的纯碱溶液清洗油污B.Al3++3H2O⇌Al(OH)3+H+明矾净水C.TiCl4+(x+2)H2O(过量)⇌TiO2•x H2O↓+4HCl 用TiCl4制备TiO2D.SnCl2+H2O⇌Sn(OH)Cl↓+HCl 配制氯化亚锡溶液时加入氢氧化钠三、解答题(共5小题,满分44分)3.(3分)W、X、Y、Z均为短周期主族元素,W的最外层电子数与核外电子总数之比为3:8;X的核外电子总数与Y的最外层电子数相等,X的原子序数是Z的原子序数的一半;W、Y、Z 位于同一周期.W、Y、Z三种元素的气态氢化物稳定性由高到低的顺序是.4.(10分)电浮选凝聚法是工业上采用的一种污水处理方法:保持污水的pH在5.0~6.0之间,通过电解生成Fe(OH)3沉淀.Fe(OH)3有吸附性,可吸附污物而沉积下来,具有净化水的作用.阴极产生的气泡把污水中悬浮物带到水面形成浮渣层,刮去(或撇掉)浮渣层,即起到了浮选净化的作用.某科研小组用电浮选凝聚法处理污水,设计装置示意图如下:(1)实验时若污水中离子浓度较小,导电能力较差,产生气泡速率缓慢,无法使悬浮物形成浮渣.此时,应向污水中加入适量的.a.H2SO4 b.BaSO4 c.Na2SO4 d.NaOH e.CH3CH2OH(2)电解池阳极的电极反应分别是①;②4OH﹣﹣4e﹣=2H2O+O2↑.(3)电极反应①和②的生成物反应得到Fe(OH)3沉淀的离子方程式是.(4)该熔融盐燃料电池是以熔融碳酸盐为电解质,以CH4为燃料,空气为氧化剂,稀土金属材料为电极.已知负极的电极反应是CH4+4CO32﹣﹣8e﹣=5CO2+2H2O.①正极的电极反应是.②为了使该燃料电池长时间稳定运行,电池的电解质组成应保持稳定,电池工作时必须有部分A物质参加循环(见图).A物质的化学式是.5.(8分)某校化学实验小组探究浓度对化学反应速率的影响,并测定(NH4)2S2O8和KI反应的化学反应速率.进行如下实验探究:【实验原理】(NH4)2S2O8和KI反应的离子方程式为:S2O82﹣+2I﹣⇌2SO42﹣+I2(1)平均反应速率的计算式为v(S2O82﹣)=.实验时,向KI、Na2S2O3和淀粉指示剂混合溶液中加入(NH4)2S2O8溶液,不断搅拌.在反应(1)进行的同时,发生反应:2S2O32﹣+I2⇌S4O62﹣+2I﹣(2),反应(1)生成的I2立即与S2O32﹣反应,生成无色的S4O62﹣和I﹣.S2O32﹣耗尽时,反应(1)继续生成的I2才与淀粉作用呈现蓝色.从加入(NH4)2S2O8溶液到出现蓝色的时间为△t.【实验内容】(1)实验小组设计的实验记录表和数据记录如下,请将表中字母表示的空格填上.实验编号①②③④⑤试剂用量(mL)0.20 mol•L﹣1(NH4)2S2O8溶液20.0 10.0 b 20.020.00.20 mol•L﹣1 KI溶液20.0 20.0 20.0 10.0 5.00.010 mol•L﹣1 Na2S2O3溶液 a 8.0 8.0 8.08.00.2% 淀粉溶液 2.0 2.0 2.0 2.0 2.00.20 mol•L﹣1KNO3溶液0 0 0 10.0 c0.20 mol•L﹣1(NH4)2SO4溶液0 10.0 15.0 020℃时,反应时间△t(s)32 67 130 66 135为了使溶液的离子强度和总体积保持不变,减少的(NH4)2S2O8溶液或KI溶液的用量,分别用(NH4)2SO4溶液或KNO3溶液补足;溶液混合后体积不变(2)为了使反应充分进行,减少数据误差,实验过程中应该不断进行的操作是.(3)第①组实验的v(S2O82﹣)=m ol•(L•s)﹣1.(4)根据表中数据分析,可以得到的结论有(写出一条即可)实验小组查资料得知,向含有Na2CO3的Na2S溶液中通入SO2,可以制备上述实验所需的Na2S2O3.反应如下:Na2CO3+SO2 Na2SO3+CO22Na2S+3SO2 2Na2SO3+3S↓Na2SO3+S Na2S2O3.6.(8分)该小组根据上述原理设计下图所示装置制备Na2S2O3.(1)实验应避免有害气体排放到空气中.装置①、②中盛放的试剂依次是①;②.(2)实验过程中,随着气体的通入,装置①中有气泡产生,还有大量黄色固体析出,继续通入气体,可以观察到的现象是.(3)反应结束后,从制得的Na2S2O3稀溶液中得到Na2S2O3•5H2O晶体的主要操作包括:.7.(15分)单晶硅是信息产业中重要的基础材料.通常在高温下还原二氧化硅制得粗硅(含铁、CO等杂质),粗硅与氯气反应生成四氯化硅(反应温度450~500℃)四氯化硅经提纯后用氢气还原可得高纯硅.以下是实验室制备四氯化硅的装置示意图.相关信息如下:a.四氯化硅遇水极易水解;b.硼、铝、铁、磷在高温下均能与氯气直接反应生成相应的氯化物;c.有关物质的物理常数见表:物质SiCl4BCl3AlCl3FeCl3PCl5沸点/℃57.7 12.8 315熔点/℃﹣70.0 ﹣107.2升华温度/℃180 300 162d.已知装置A中发生反应的方程式为MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O请回答下列问题:(1)装置A中g管的作用是;装置C中的试剂是;装置E中的h 瓶需要冷却的理由是.(2)装置E中h瓶收集到的粗产物可通过酒精(类似多次蒸馏)得到高纯度四氯化硅,精馏后的残留物中,除铁元素外可能还含有的杂质元素是(填写元素符号).北京市海淀区2015届高考化学模拟试卷参考答案与试题解析一、填空题(共1小题,每小题3分,满分3分)1.(3分)生石灰与氯化铵反应生成氨气的化学方程式为CaO+2NH4Cl CaCl2+2NH3↑+H2O.考点:化学方程式的书写.分析:根据氯化铵加热时分解生成氨气和氯化氢气体,氯化氢与氧化钙反应生成氯化钙和水书写化学方程式;解答:解:氯化铵加热时分解生成氨气和氯化氢气体,氯化氢与氧化钙反应生成氯化钙和水,所以生石灰与氯化铵反应的化学方程式为:CaO+2NH4Cl CaCl2+2NH3↑+H2O,故答案为:CaO+2NH4Cl CaCl2+2NH3↑+H2O;点评:本题考查了铵盐的性质,注意铵盐和碱性物质能生成氨气是解答关键,题目难度不大.二、选择题(共1小题,每小题3分,满分3分)2.(3分)下列根据反应原理设计的应用,不正确的是()A.CO32﹣+H2O⇌HCO3﹣+OH 用热的纯碱溶液清洗油污B.Al3++3H2O⇌Al(OH)3+H+明矾净水C.TiCl4+(x+2)H2O(过量)⇌TiO2•x H2O↓+4HCl 用TiCl4制备TiO2D.SnCl2+H2O⇌Sn(OH)Cl↓+HCl 配制氯化亚锡溶液时加入氢氧化钠考点:盐类水解的原理.分析:A.加热促进盐类水解;B.明矾中的Al3+水解生成Al(OH)3胶体,能吸附水中的悬浮颗粒;C.TiCl4能水解生成钛的氧化物;D.SnCl2水解显酸性,要加入HCl抑制其水解.解答:解:A.加热促进盐类水解,故加热纯碱溶液其碱性增强,去污能力增强,故A正确;B.明矾中的Al3+水解生成Al(OH)3胶体,能吸附水中的悬浮颗粒,故明矾能净水,离子方程式为Al3++3H2O⇌Al(OH)3+3H+,故B错误;C.TiCl4能水解生成钛的氧化物,其水解方程式为:TiCl4+(x+2)H2O(过量)⇌TiO2•xH2O↓+4HCl,故C正确;D.SnCl2水解显酸性,所以在配制氯化亚锡溶液时要加入HCl抑制其水解,故D错误;故选BD.点评:本题考查了盐类水解原理的应用,要注意影响水解的因素和反应产物的理解应用,掌握基础是关键,题目较简单.三、解答题(共5小题,满分44分)3.(3分)W、X、Y、Z均为短周期主族元素,W的最外层电子数与核外电子总数之比为3:8;X的核外电子总数与Y的最外层电子数相等,X的原子序数是Z的原子序数的一半;W、Y、Z 位于同一周期.W、Y、Z三种元素的气态氢化物稳定性由高到低的顺序是S>P>Si.考点:原子结构与元素周期律的关系.专题:元素周期律与元素周期表专题.分析:W、X、Y、Z均为短周期主族元素,W的最外层电子数与核外电子总数之比为3:8,则W为S元素;W、Y、Z位于同一周期,则都处于第三周期,X的核外电子总数与Y的最外层电子数相等,则X核外电子总数≤7且≠6,X的原子序数是Z的原子序数的一半,则<X原子序数<,且可推知X原子序数为7,则X为N元素、Y为P元素、Z为Si元素,以此解答该题.解答:解:W、X、Y、Z均为短周期主族元素,W的最外层电子数与核外电子总数之比为3:8,则W为S元素;W、Y、Z位于同一周期,则都处于第三周期,X的核外电子总数与Y的最外层电子数相等,则X核外电子总数≤7且≠6,X的原子序数是Z的原子序数的一半,则<X原子序数<,且可推知X原子序数为7,则X为N元素、Y为P元素、Z为Si元素,非金属性S>P>Si,则W、Y、Z三种元素的气态氢化物稳定性由高到低的顺序是S>P>Si,故答案为:S>P>Si.点评:本题考查结构与位置关系、元素周期律,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,题目利用短周期元素的特点确定X的原子序数是推断的关键,难度中等.4.(10分)电浮选凝聚法是工业上采用的一种污水处理方法:保持污水的pH在5.0~6.0之间,通过电解生成Fe(OH)3沉淀.Fe(OH)3有吸附性,可吸附污物而沉积下来,具有净化水的作用.阴极产生的气泡把污水中悬浮物带到水面形成浮渣层,刮去(或撇掉)浮渣层,即起到了浮选净化的作用.某科研小组用电浮选凝聚法处理污水,设计装置示意图如下:(1)实验时若污水中离子浓度较小,导电能力较差,产生气泡速率缓慢,无法使悬浮物形成浮渣.此时,应向污水中加入适量的c.a.H2SO4 b.BaSO4 c.Na2SO4 d.NaOH e.CH3CH2OH(2)电解池阳极的电极反应分别是①Fe﹣2e﹣=Fe2+;②4OH﹣﹣4e﹣=2H2O+O2↑.(3)电极反应①和②的生成物反应得到Fe(OH)3沉淀的离子方程式是4Fe2++10H2O+O2=4Fe(OH)+.3↓+8H(4)该熔融盐燃料电池是以熔融碳酸盐为电解质,以CH4为燃料,空气为氧化剂,稀土金属材料为电极.已知负极的电极反应是CH4+4CO32﹣﹣8e﹣=5CO2+2H2O.①正极的电极反应是O2+2CO2+4e﹣=2CO32﹣.②为了使该燃料电池长时间稳定运行,电池的电解质组成应保持稳定,电池工作时必须有部分A物质参加循环(见图).A物质的化学式是CO2.考点:原电池和电解池的工作原理.分析:(1)能使导电能力增强的电解质必须是易溶于水的,且只能是中性的;(2)活泼金属电极做电解池的阳极时,则电极本身放电;(3)二价铁离子具有还原性,能被氧气氧化到正三价;(4)燃料电池中,正极发生的反应是氧气得电子被还原的过程,负极发生的反应是燃料失电子被氧化的过程;电池是以熔融碳酸盐为电解质,可以循环利用的物质只有二氧化碳.解答:解:(1)保持污水的pH在5.0~6.0之间,通过电解生成Fe(OH)3沉淀时,加入的使导电能力增强的电解质必须是可溶于水的、显中性的盐,故答案为:c;(2)活泼金属电极做电解池的阳极时,则电极本身放电,为Fe﹣2e﹣=Fe2+,故答案为:Fe﹣2e﹣=Fe2+;(3)二价铁离子具有还原性,能被氧气氧化到正三价,4Fe2++10H2O+O2=4Fe(OH)3↓+8H+,故答案为:4Fe2++10H2O+O2=4Fe(OH)3↓+8H+;(4)①燃料电池中,正极反应一定是氧气得电子,该电池的电解质环境是熔融碳酸盐,所以正极反应为:O2+2CO2+4e﹣=2CO32﹣;故答案为:O2+2CO2+4e﹣=2CO32﹣;②电池是以熔融碳酸盐为电解质,可以循环利用的物质只有二氧化碳,故答案为:CO2.点评:本题考查了燃料电池的工作原理和原电池和电解池串联的综合知识,难度较大.5.(8分)某校化学实验小组探究浓度对化学反应速率的影响,并测定(NH4)2S2O8和KI反应的化学反应速率.进行如下实验探究:【实验原理】(NH4)2S2O8和KI反应的离子方程式为:S2O82﹣+2I﹣⇌2SO42﹣+I2(1)平均反应速率的计算式为v(S2O82﹣)=.实验时,向KI、Na2S2O3和淀粉指示剂混合溶液中加入(NH4)2S2O8溶液,不断搅拌.在反应(1)进行的同时,发生反应:2S2O32﹣+I2⇌S4O62﹣+2I﹣(2),反应(1)生成的I2立即与S2O32﹣反应,生成无色的S4O62﹣和I﹣.S2O32﹣耗尽时,反应(1)继续生成的I2才与淀粉作用呈现蓝色.从加入(NH4)2S2O8溶液到出现蓝色的时间为△t.【实验内容】(1)实验小组设计的实验记录表和数据记录如下,请将表中字母表示的空格填上.实验编号①②③④⑤试剂用量(mL)0.20 mol•L﹣1(NH4)2S2O8溶液20.0 10.0 b 20.020.00.20 mol•L﹣1 KI溶液20.0 20.0 20.0 10.0 5.00.010 mol•L﹣1 Na2S2O3溶液 a 8.0 8.0 8.08.00.2% 淀粉溶液 2.0 2.0 2.0 2.0 2.00.20 mol•L﹣1KNO3溶液0 0 0 10.0 c0.20 mol•L﹣1(NH4)2SO4溶液0 10.0 15.0 020℃时,反应时间△t(s)32 67 130 66 135为了使溶液的离子强度和总体积保持不变,减少的(NH4)2S2O8溶液或KI溶液的用量,分别用(NH4)2SO4溶液或KNO3溶液补足;溶液混合后体积不变(2)为了使反应充分进行,减少数据误差,实验过程中应该不断进行的操作是搅拌.(3)第①组实验的v(S2O82﹣)=2.5×10﹣5mol•(L•s)﹣1.(4)根据表中数据分析,可以得到的结论有(写出一条即可)S2O82﹣或I﹣的浓度越小,反应速率越慢实验小组查资料得知,向含有Na2CO3的Na2S溶液中通入SO2,可以制备上述实验所需的Na2S2O3.反应如下:Na2CO3+SO2 Na2SO3+CO22Na2S+3SO2 2Na2SO3+3S↓Na2SO3+S Na2S2O3.考点:探究温度、压强对化学反应速率的影响.分析:【实验原理】根据反应速率V=来分析;【实验内容】(1)根据在此对比实验中各组实验的溶液体积均为50mL来计算;(2)为了使反应充分进行,应不断搅拌来加快反应速率;(3)根据第①组实验的反应时间为32s可知求算出v(S2O32﹣),根据在化学方程式中,反应速率之比等于计量数之比来计算;(4)将②③④⑤的反应时间与①的反应时间做对比即可得出结论.解答:解:【实验原理】S2O82﹣的V(S2O82﹣)==,故答案为:;(1)在此对比实验中各组实验的溶液体积应均为50mL,故a=8.0mL,b=5mL,c=15mL,【实验内容】故答案为:a=8.0mL,b=5mL,c=15mL;(2)为了使S2O32﹣和I2的反应充分进行,应不断搅拌来加快反应速率,故答案为:搅拌;(3)根据第①组实验变蓝的时间为32s,即S2O32﹣反应完全的时间为32s,故v(S2O32﹣)===5×10﹣5,将反应(1)+(2)可得:S2O82﹣+2S2O32﹣=2SO42﹣+S4O62﹣,根据在化学方程式中,反应速率之比等于计量数之比,故V(S2O82﹣)=v(S2O32﹣)=2.5×10﹣5,故答案为:2.5×10﹣5;(4)实验②③④⑤与①相比,溶液体积相同,Na2S2O3溶液浓度相同,淀粉溶液浓度相同,K+浓度相同,NH4+浓度相同,其中②③中S2O82﹣浓度比①小,则反应时间比①长,说明反应速率变慢;④⑤中I﹣浓度比①中小,反应时间比①长,说明反应速率变慢.故可以得出结论:S2O82﹣或I﹣的浓度越小,反应速率越慢.故答案为:S2O82﹣或I﹣的浓度越小,反应速率越慢.点评:本题考查了反应速率的求算和探讨了影响反应速率的因素,综合性较强,难度较大.6.( 8分)该小组根据上述原理设计下图所示装置制备Na2S2O3.(1)实验应避免有害气体排放到空气中.装置①、②中盛放的试剂依次是①Na2S 溶液、Na2CO3溶液;②NaOH溶液.(2)实验过程中,随着气体的通入,装置①中有气泡产生,还有大量黄色固体析出,继续通入气体,可以观察到的现象是沉淀逐渐消失.(3)反应结束后,从制得的Na2S2O3稀溶液中得到Na2S2O3•5H2O晶体的主要操作包括:加热浓缩,冷却.结晶,过滤.考点:制备实验方案的设计.分析:图所示装置制备Na2S2O3,利用的原理是亚硫酸钠和浓硫酸反应生成二氧化硫气体,二氧化硫通过硫化钠和碳酸钠的混合溶液,发生反应的化学方程式为:Na2CO3+SO2=Na2SO3+CO2,2Na2S+SO2=3S+2Na2SO3,Na2SO3+S=Na2S2O3;(1)①上述分析可知①中盛放试剂为Na2S 溶液、Na2CO3溶液;②为避免污染气体二氧化硫排放到空气中,需要通过氢氧化钠溶液吸收;(2)随着气体的通入,装置①中有气泡产生,还有大量黄色固体析出,继续通入气体沉淀会消失亚硫酸钠和硫单质反应生成硫代硫酸钠;(3)溶液中得到溶质晶体的操作为加热浓缩,冷却结晶,过滤洗涤得到.解答:解:图示装置制备Na2S2O3的原理,利用的是亚硫酸钠和浓硫酸反应生成二氧化硫气体,二氧化硫通过硫化钠和碳酸钠的混合溶液,发生反应的化学方程式为:Na2CO3+SO2=Na2SO3+CO2,2Na2S+SO2=3S+2Na2SO3,Na2SO3+S=Na2S2O3;(1)①上述分析可知①中盛放试剂为生成硫代硫酸钠的装置,试剂应是Na2S 溶液、Na2CO3溶液,发生反应Na2CO3+SO2=Na2SO3+CO2,2Na2S+SO2=3S+2Na2SO3,Na2SO3+S=Na2S2O3,生成目标产物;故答案为:Na2S 溶液、Na2CO3溶液;②为避免污染气体二氧化硫排放到空气中,需要通过氢氧化钠溶液吸收,SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O,②中盛放的试剂是氢氧化钠溶液,故答案为:NaOH溶液;(2)随着气体的通入,装置①中有气泡产生,还有大量黄色固体析出,Na2CO3+SO2=Na2SO3+CO2,2Na2S+SO2=3S+2Na2SO3,继续通入气体沉淀会消失,是因亚硫酸钠和硫单质反应生成硫代硫酸钠,Na2SO3+S=Na2S2O3,则观察到的现象为沉淀逐渐消失,故答案为:沉淀逐渐消失;(3)溶液中得到溶质晶体的操作为加热浓缩,冷却结晶,过滤洗涤得到,反应结束后,从制得的Na2S2O3稀溶液中得到Na2S2O3•5H2O晶体的主要操作包括加热浓缩,冷却结晶,过滤洗涤;故答案为;加热浓缩,冷却结晶,过滤洗涤.点评:本题考查了物质制备实验装置和原理的分析判断,主要是制备反应的过程理解应用,制备反应和实验基本操作是解题关键,题目难度中等.7.(15分)单晶硅是信息产业中重要的基础材料.通常在高温下还原二氧化硅制得粗硅(含铁、CO等杂质),粗硅与氯气反应生成四氯化硅(反应温度450~500℃)四氯化硅经提纯后用氢气还原可得高纯硅.以下是实验室制备四氯化硅的装置示意图.相关信息如下:a.四氯化硅遇水极易水解;b.硼、铝、铁、磷在高温下均能与氯气直接反应生成相应的氯化物;c.有关物质的物理常数见表:物质SiCl4BCl3AlCl3FeCl3PCl5沸点/℃57.7 12.8 315熔点/℃﹣70.0 ﹣107.2升华温度/℃180 300 162d.已知装置A中发生反应的方程式为MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O请回答下列问题:(1)装置A中g管的作用是平衡压强;装置C中的试剂是浓硫酸;装置E中的h 瓶需要冷却的理由是使SiCl4冷凝收集.(2)装置E中h瓶收集到的粗产物可通过酒精(类似多次蒸馏)得到高纯度四氯化硅,精馏后的残留物中,除铁元素外可能还含有的杂质元素是Al、P、Cl(填写元素符号).考点:制备实验方案的设计.分析:由制备四氯化硅的实验流程可知,A中发生二氧化锰与浓盐酸的反应生成氯气,B中饱和食盐水除去HCl,C装置中浓硫酸干燥氯气,D中发生Si与氯气的反应生成四氯化硅,由信息可知,E装置制取氢气,F可防止倒吸,最后氢气还原SiCl4,(1)装置A中g管使分液漏斗和烧瓶连通;装置C中的试剂应该吸收水而不能吸收氯气;产物SiCl4沸点低;(2)D中氯气与粗硅反应生成SiCl4,h瓶收集粗产物,精馏粗产品可得高纯度四氯化硅,由表中数据可以看出,蒸出SiCl4气体时,BCl3早已成气体被蒸出,而AlCl3、FeCl3、PCl5升华温度均低于SiCl4.解答:解:由制备四氯化硅的实验流程可知,A中发生二氧化锰与浓盐酸的反应生成氯气,B中饱和食盐水除去HCl,C装置中浓硫酸干燥氯气,D中发生Si与氯气的反应生成四氯化硅,由信息可知,E装置制取氢气,F可防止倒吸,最后氢气还原SiCl4,(1)浓盐酸有挥发性,故分液漏斗要加盖,加盖后如没有g管,则盐酸就不易流下去,g管的作用是平衡压强,使液体顺利流出并防止漏气;制得的氯气中含有氯化氢和水,装置B用饱和食盐水除去氯化氢,装置C用浓硫酸吸水;产物SiCl4沸点低,需要冷凝收集,故答案为:平衡压强;浓硫酸;使SiCl4冷凝收集;(2)D中氯气与粗硅反应生成SiCl4,h瓶收集粗产物,精馏粗产品可得高纯度四氯化硅,由表中数据可以看出,蒸出SiCl4气体时,BCl3早已成气体被蒸出,而AlCl3、FeCl3、PCl5升华温度均低于SiCl4,所以当SiCl4蒸出后,而AlCl3、FeCl3、PCl5还为固体留在瓶里,故答案为:Al、P、Cl.点评:本题考查制备实验方案的设计,综合了氯气的制法、硅的提纯等实验知识,注意把握制备原理及实验流程中的反应、物质的性质等为解答的关键,侧重分析与实验能力的综合考查,题目难度中等.。
北京市海淀区2015届高三上学期期末练习化学试卷 Word版含答案.pdf
海淀区高三年级第一学期期末练习 化 学 201.1.22 本试卷分为第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分,共8页。
满分100分。
考试时长90分钟。
考生务必将答案答在答题卡和答题纸上,在试卷上作答无效。
考试结束时,将本试卷、答题卡和答题纸一并交回。
可能用到的相对原子质量:H 1C 12 N 14 O 16 Cl 35.5 Ag 108 第I卷(选择题,共42分) 本卷共14道小题,每小题3分,共42分。
请在每小题列出的4个选项中,选出符合题目要求的1个选项。
下列与金属腐蚀有关的说法正确的是 A.钢铁在潮湿空气中生锈属于电化学腐蚀 .电化学腐蚀一般可分为吸氧腐蚀和析氢腐蚀 .金属腐蚀的本质是金属原子失去电子被的过程 .铝具有很强的抗腐蚀能力,是因为其不易氧气发生反应 下列的说法,正确的是 A.光导纤维是信息社会必不可少的有机合成材料 .棉布、羊毛和涤纶燃烧后都只生成二氧化碳和水 .航天飞机上的陶瓷防护片属于新型无机非金属材料 .保鲜膜、塑料水杯等用品的主要成分是聚氯乙烯 3.下列说法正确的是 A.2-甲基丙烷的一氯取代物有两种 .和互为同系物 C.顺-2-丁烯与反-2-丁烯与氢气加成的产物不相同 D.的名称为2-甲基-3-乙基丁烷 4. A.Cr2O72- → CrO42- B.HNO3 → NO2 C. → Si D.CH3CH2OH → CH3CHO A.金属钠加入滴有酚酞的水中,溶液变红:Na + 2H2O===Na+ + 2OH- + H2↑ B.用NaOH溶液吸收氯气:Cl2 + 2OH-===Cl- + ClO-+ H2O C.NaHCO3溶液和过量Ca(OH)2溶液: 2HCO3- + Ca2+ + 2OH-↓ + 2H2O + CO32- D.将醋酸溶液滴到大理石上有气泡产生:2H+ + CaCO3===CO2↑+ Ca2+ + H2O 6. 关于0.1 mol·L-1 NaHCO3溶液,下列说法正确的是 A.溶质水解反应:HCO3- +H2OH3O++CO32- B.离子浓度关系:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HCO3-)+c(CO32-) C.微粒浓度关系:c(Na+)>c(HCO3-) >c(H2CO3)>c(CO32-) D.微粒浓度关系:c(Na+)=2[c(H2CO3)+c(HCO3-)+c(CO32-)] 7.N2(g)+3H2(g)2NH3(g) △H② D.等体积的①②两溶液分别与0.01 mol·L-1的盐酸完全中和,消耗盐酸的体积:①>② 12.工业上常用氯氧化法处理含氰(CN-)废水,一定条件下,氯气和CN-反应生成无毒气体。
高三化学月考试题及答案-北京市海淀区2015届高考查漏补缺试卷
北京市海淀区2015届高考化学查漏补缺试卷一、选择题(共7小题,每小题6分,满分42分)1.(6分)金属材料的发展在人类文明发展中起着巨大的作用.下列金属中用电解方法进行冶炼的是()A.铝B.铜C.银D.铁2.(6分)下列物质对应的用途不正确的是()A B C D物质液氨碳酸钙氯化钠浓盐酸用途制冷剂抗酸药防腐剂刻蚀玻璃A.A B.B C.C D.D3.(6分)化学在生产生活中有重要作用,下列说法正确的是()A.碘有智力元素之称,所以应该大量服用补碘药片B.汽车尾气中的氮氧化物是汽油不完全燃烧产生的C.二氧化硫可用于食品防腐,但不能用于食品漂白D.“辽宁舰”上使用的特种钢缆属于新型无机非金属材料4.(6分)下列说法正确的是()A.CH2O2和C3H6O2一定互为同系物B.碳酸钠溶液可用于鉴别乙酸和乙酸乙酯C.用溴水可以除去溶解在苯中的少量苯酚D.粮食酿酒过程中,淀粉在酶的催化作用下最终水解为乙醇5.(6分)氯原子对O3的分解有催化作用:O3+Cl═ClO+O2△H1,ClO+O═Cl+O2△H2.大气臭氧层的分解反应是:O3+O═2O2△H,该反应的能量变化如图所示,则下列叙述正确的是()A.反应O3+O═2O2的△H=E1﹣E3B.反应O3+O═2O2是吸热反应C.△H=△H1+△H2D.氯原子没有改变O3分解反应的历程6.(6分)下列实验目的和操作对应不正确的是()实验目的实验操作A 检验溶液中的Fe2+离子向溶液中先加入KSCN溶液,再加入氯水B 除去Na2SO4溶液中的Na2SO3向混合液中加入适量稀盐酸C 用豆浆做豆腐向煮沸的豆浆中加入盐卤(含NaCl、MgCl2、CaCl2等)溶液D 排除SO42﹣对Cl﹣检验的干扰向混合液中加入过量的Ba(NO3)2溶液,过滤后再取滤液进行检验A.A B.B C.C D.D7.(6分)向密闭容器中充入物质的量浓度均为 0.1mol/L的CH4和 CO2,在一定条件下发生反应CH4(g)+CO2(g)⇌2CO(g)+2H2(g),测得CH4的平衡转化率与温度及压强的关系如图所示.下列说法不正确的是()A.平衡时CO与H2的物质的量比为1:1B.p1、p2、p3、p4由大到小的顺序为p1<p2<p3<p4C.1100℃,p4条件下,该反应10 min时达到平衡点X,则ν(CO2)=0.008 mol•L﹣1•min﹣1D.随着温度升高,该反应的平衡常数减小二、解答题(共4小题,满分58分)8.(17分)有机物R是一种功能高分子材料的单体,其结构简式如下:═CHCOOCH2CH=CHCH2OOCH═PTT是一种新型工业化树脂.它们的合成路线如下:已知:①+→②+R′CH+H2O③RCOOH RCOOCl RCOOR′④RCO18OR′+R″OH RCOOR″+R18OH(1)H结构中有3个﹣CH2﹣,它含有的官能团是.(2)G的结构简式为.(3)写出A→B的反应的化学方程式:.(4)写出C与Ag(NH3)2OH反应的化学方程式:.(5)F的分子式为.(6)J的苯环上只有一种一硝基取代物,它的结构简式为.(7)写出K→PTT树脂的化学方程式:.(8)写出一种符合下列条件的J的同分异构体的结构简式.i.苯环上只含有两个相同的取代基ii.酸性条件下的水解产物都能与氢氧化钠溶液发生反应.9.(12分)中国沿海某城市采用反渗透法将海水淡化,得到淡水供市民使用,剩余母液继续加工获得其他产品.母液中主要含有Cl﹣、Na+、K+、Mg2+、Ca2+、SO42﹣、Br﹣等离子.某实验小组同学模拟工业生产流程,进行如下实验.(1)海水淡化的方法还有(写出一种).(2)I中,电解饱和食盐水的工业生产叫做氯碱工业,写出该反应的离子方程式.(3)Cl2和Br2均为双原子分子,从原子结构的角度解释其原因:.(4)Ⅲ中,加入适量CaCl2固体的目的是.(5)写出IV中反应的离子方程式.(6)与过程II类似,工业上常用“空气吹出法”实现海水提溴,将1m3海水浓缩至1L,使用该法最终得到36g Br2,若提取率为60%,则原海水中溴的浓度为mg/L.10.(14分)用软锰矿(MnO2)、黄铁矿(FeS2)酸浸生产硫酸锰(MnSO4),并进一步制取电解二氧化锰(EMD)的工艺流程如下:Ⅰ.将软锰矿、黄铁矿和硫酸按一定比例放入反应釜中,搅拌,加热保温反应一定时间.Ⅱ.向反应釜中加入MnO2、CaCO3试剂,再加入Na2S溶液除掉浸出液中的重金属.Ⅲ.过滤,向滤液中加入净化剂进一步净化,再过滤,得到精制MnSO4溶液.IV.将精制MnSO4溶液送入电解槽,电解制得EMD.请回答下列问题:(1)步骤I中搅拌、加热的目的是.完成酸浸过程中反应的离子方程式:FeS2+MnO2+═Mn2++Fe2++S+SO42﹣+(2)步骤Ⅱ中加入MnO2用于将浸出液中的Fe2+转化为Fe3+,该反应的离子方程式是.加入CaCO3将浸出液pH调至pH=5,从而除掉铁,请解释用CaCO3除铁的原理:.(3)步骤IV中用如图所示的电解装置电解精制的MnSO4溶液,生成EMD的是极(填“a”或“b”),生成EMD的电极反应式是.(4)EMD可用作碱性锌锰电池的材料.已知碱性锌锰电池的反应式为:Zn+2MnO2+2H2O=2MnOOH+Zn(OH)2.下列关于碱性锌锰电池的说法正确的是(填字母序号).A.碱性锌锰电池是二次电池B.碱性锌锰电池将化学能转化为电能C.正极反应为:2MnO2+2H2O+2e﹣=2MnOOH+2OH﹣D.碱性锌锰电池工作时,电子由MnO2经外电路流向Zn极.11.(15分)某实验小组做乙醛和新制氢氧化铜的反应时,发现NaOH的用量对反应产物有影响,于是他们采用控制变量的方法,均使用0.5mL 40%的乙醛溶液进行下列实验.编号2%CuSO4溶液的体积10%NaOH溶液的体积振荡后的现象 pH 加乙醛水浴加热后的沉淀颜色1 2mL 3滴浅蓝绿色沉淀5~6 浅蓝绿色沉淀2 a 15滴浅蓝色沉淀7~8 黑色沉淀3 1mL 1mL 蓝色悬浊沉淀较少9~10 红褐色沉淀4 b 2mL 蓝色悬浊沉淀较多11~12 红色沉淀5 1mL 3mL 蓝紫色溶液12~13 ﹣﹣﹣﹣(1)上表中a、b应为(填字母序号).A.15滴,1mL B.2mL,1mLC.15滴,2mL D.2mL,2mL(2)查阅资料可知,实验1中的浅蓝绿色沉淀的主要成份为Cu2(OH)2SO4,受热不易分解.写出生成Cu2(OH)2SO4反应的化学方程式.基于实验1、2的现象可以得出结论:NaOH用量较少时,.(3)小组同学推测实验3中的红褐色沉淀可能是CuO和Cu2O的混合物,其依据是.(4)由实验4可以得出结论:当NaOH的用量较大时,新制氢氧化铜可以与乙醛发生反应,生成Cu2O红色沉淀.该反应的化学方程式为.(5)为了进一步证明实验4中红色沉淀的成分,该小组同学查阅资料得知:Cu2O在碱性条件下稳定,在酸性溶液中可转化为Cu2+、Cu.并进行了以下实验.ⅰ.将实验4反应后的试管静置,用胶头滴管吸出上层清液.ⅱ.向下层浊液中加入过量稀硫酸,充分振荡、加热,应观察到的现象是.(6)小组同学继续查阅资料得知:Cu(OH)2可与OH﹣继续反应生成蓝紫色溶液(2﹣),由此提出问题:2﹣能否与乙醛发生反应,生成红色沉淀?设计实验解决这一问题,合理的实验步骤是.基于上述实验,该小组同学获得结论:乙醛参与反应生成红色沉淀时,需控制体系的pH>10.北京市海淀区2015届高考化学查漏补缺试卷参考答案与试题解析一、选择题(共7小题,每小题6分,满分42分)1.(6分)金属材料的发展在人类文明发展中起着巨大的作用.下列金属中用电解方法进行冶炼的是()A.铝B.铜C.银D.铁考点:金属冶炼的一般原理.分析:依据金属活泼性,一般活泼的金属用电解法,较活泼的金属用热还原法,不活泼的金属例如汞、银等用热分解法,据此解答.解答:解:A.铝性质活泼,用电解氧化铝方法冶炼,故A选;B.Cu用热还原法冶炼,故B不选;C.Ag用热分解法冶炼,故C不选;D.Fe用热还原法冶炼,故D不选;故选:A.点评:本题考查金属冶炼的一般方法和原理,根据金属的活泼性采用相应的冶炼方法,难度不大,注意相关知识的积累.2.(6分)下列物质对应的用途不正确的是()A B C D物质液氨碳酸钙氯化钠浓盐酸用途制冷剂抗酸药防腐剂刻蚀玻璃A.A B.B C.C D.D考点:氨的物理性质;钠的重要化合物;药物的主要成分和疗效.分析:A.氨很容易液化,液态氨汽化时要吸收大量的热;B.碳酸钙能与盐酸反应,且自身对人无害;C.食盐能够使细菌脱水死亡;D.盐酸与二氧化硅不反应.解答:解:A.氨很容易液化,液态氨汽化时要吸收大量的热,使周围物质的温度急剧下降,所以氨常作为制冷剂,故A正确;B.碳酸钙能与盐酸反应,且自身对人无害,可做抗酸药,故B正确;C.食盐能够使细菌脱水死亡,达到抑制细菌繁殖的目的,可作食品的防腐剂,故C正确;D.玻璃的成分是二氧化硅,盐酸与二氧化硅不反应,应用氢氟酸,故D错误.故选D.点评:本题考查了常见食品添加剂的用途,可以依据物质的性质进行解答,题目难度不大.3.(6分)化学在生产生活中有重要作用,下列说法正确的是()A.碘有智力元素之称,所以应该大量服用补碘药片B.汽车尾气中的氮氧化物是汽油不完全燃烧产生的C.二氧化硫可用于食品防腐,但不能用于食品漂白D.“辽宁舰”上使用的特种钢缆属于新型无机非金属材料考点:碘与人体健康;二氧化硫的化学性质;无机非金属材料.分析:A.药物应该适量服用;B.汽油中不含氮元素;C.二氧化硫具有杀菌作用;D.特种钢缆属于金属材料.解答:解:A.药物应该适量服用,碘有智力元素之称,可以适量服用,但是不能大量服用,大量会有副作用,故A错误;B.汽油中不含氮元素,汽车尾气中的氮氧化物是空气中的氮气与氧气在高温下生成的,故B错误;C.二氧化硫具有杀菌作用,可以用于食品防腐,但是用量很小,食品漂白用量较大,所以不能用于食品漂白,故C正确;D.特种钢缆属于金属材料,不是新型无机非金属材料,故D错误.故选C.点评:本题考查了化学知识在生产生活中的应用,题目难度不大,注意基础知识的积累,有助于提升学生的学科素养.4.(6分)下列说法正确的是()A.CH2O2和C3H6O2一定互为同系物B.碳酸钠溶液可用于鉴别乙酸和乙酸乙酯C.用溴水可以除去溶解在苯中的少量苯酚D.粮食酿酒过程中,淀粉在酶的催化作用下最终水解为乙醇考点:芳香烃、烃基和同系物;有机物的鉴别;淀粉的性质和用途;物质的分离、提纯和除杂.分析:A、C3H6O2中含有2个氧,只有一个不饱和度,2个O可以是羧基,可以是酯基;B、乙酸与碳酸钠反应生成气体,碳酸钠与乙酸乙酯混合分层;C、生成的三溴苯酚溶于苯中;D、酿酒过程中,是酒化酶致使淀粉水解生成葡萄糖,据此解答即可.解答:解:A、CH2O2和C3H6O2的不饱和度均为1,CH2O2只能为甲酸,C3H6O2可以是丙酸,也可以是甲酸乙酯等,不一定互为同系物,故A错误;B、乙酸与碳酸钠反应生成气体,碳酸钠与乙酸乙酯混合分层,现象不同,可鉴别,故B正确;C、苯酚与溴水发生取代反应生成三溴苯酚,三溴苯酚溶于苯中,不能得到纯净的苯,应用氢氧化钠溶液除杂,故C错误;D、粮食酿酒过程中,淀粉在酒化酶的催化作用下最终水解为葡萄糖,葡萄糖转化为乙醇,故D错误,故选B.点评:本题考查物质的分离、提纯,为高频考点,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,除杂时注意不能引入新杂质,且不能影响被提纯的物质,难度不大.5.(6分)氯原子对O3的分解有催化作用:O3+Cl═ClO+O2△H1,ClO+O═Cl+O2△H2.大气臭氧层的分解反应是:O3+O═2O2△H,该反应的能量变化如图所示,则下列叙述正确的是()A.反应O3+O═2O2的△H=E1﹣E3B.反应O3+O═2O2是吸热反应C.△H=△H1+△H2D.氯原子没有改变O3分解反应的历程考点:用盖斯定律进行有关反应热的计算;吸热反应和放热反应.分析:由图可知,O+O3=2O2 的反应为放热反应,△H=E3﹣E2,由Cl+O3=ClO+O2 △H1、ClO+O=Cl+O2 △H2可知,利用盖斯定律来分析反应热的关系,氯原子在该反应中作催化催,改变了该反应的活化能,以此来解答.解答:解:A.由图可知,生成物的能量低,O+O3=2O2 的反应为放热反应,△H=E3﹣E2,故A错误;B.O+O3=2O2 的反应中△H=E3﹣E2<0,为放热反应,故B错误;C.由Cl+O3=ClO+O2 △H1、ClO+O=Cl+O2 △H2可知,根据盖斯定律两个反应相加得到O+O3=2O2 ,即△H=△H1+△H2,故C正确;D.氯原子在该反应中作催化催,改变了该反应的活化能,即改变了O3分解反应的历程,故D错误;故选C.点评:本题考查化学反应中的能量变化及盖斯定律,催化剂对反应的作用,明确信息及图象的分析是解答本题的关键,难度不大.6.(6分)下列实验目的和操作对应不正确的是()实验目的实验操作A 检验溶液中的Fe2+离子向溶液中先加入KSCN溶液,再加入氯水B 除去Na2SO4溶液中的Na2SO3向混合液中加入适量稀盐酸C 用豆浆做豆腐向煮沸的豆浆中加入盐卤(含NaCl、MgCl2、CaCl2等)溶液D 排除SO42﹣对Cl﹣检验的干扰向混合液中加入过量的Ba(NO3)2溶液,过滤后再取滤液进行检验A.A B.B C.C D.D考点:化学实验方案的评价.分析:A.检验亚铁离子应先加KSCN,再加氯水;B.加入盐酸引入氯离子;C.豆浆是胶体,遇电解质发生聚沉;D.硫酸根能与钡离子反应生成硫酸钡白色沉淀.解答:解:A.检验亚铁离子应先加KSCN,不变色,再加氯水,变为血红色,说明有Fe2+离子,故A正确;B.加入盐酸引入氯离子,引入了新的杂质,故B错误;C.豆浆是胶体,遇电解质盐卤(含NaCl、MgCl2、CaCl2等)发生聚沉,故C正确;D.硫酸根能与钡离子反应生成硫酸钡白色沉淀,NO3不影响Cl﹣,故D正确.故选B.点评:本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,涉及离子的检验、除杂以及胶体的性质等,把握反应原理、物质的性质及实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,题目难度不大.7.(6分)向密闭容器中充入物质的量浓度均为 0.1mol/L的CH4和 CO2,在一定条件下发生反应CH4(g)+CO2(g)⇌2CO(g)+2H2(g),测得CH4的平衡转化率与温度及压强的关系如图所示.下列说法不正确的是()A.平衡时CO与H2的物质的量比为1:1B.p1、p2、p3、p4由大到小的顺序为p1<p2<p3<p4C.1100℃,p4条件下,该反应10 min时达到平衡点X,则ν(CO2)=0.008 mol•L﹣1•min﹣1D.随着温度升高,该反应的平衡常数减小考点:转化率随温度、压强的变化曲线.分析:A.根据生成物CO与H2的物质的量按1:1生成判断;B.由图可知,温度一定时,甲烷的转化率α(P1)>α(P2)>α(P3)>α(P4),据此结合方程式判断压强对平衡移动的影响进行解答;C.由图可知,压强为P4、1100℃的条件下,到达平衡X点时甲烷的转化率为80%,据ν(CO2)=计算;D.由图可知,温度越高,CH4的平衡转化率越大,说明升温平衡向正反应方向移动,据此判断.解答:解:A.因为生成物CO与H2的物质的量按1:1生成,所以平衡时CO与H2的物质的量比为1:1,故A正确;B.由图可知,温度一定时,甲烷的转化率α(P1)>α(P2)>α(P3)>α(P4),该反应正反应是气体体积增大的反应,增大压强平衡向逆反应进行,甲烷的转化率降低,故压强P4>P3>P2>P1,故B正确;C.由图可知,压强为P4、1100℃的条件下,达到平衡X点时甲烷的转化率为80%,甲烷的浓度变化量为0.1mol/L×80%=0.08mol/L,则:CH4(g)+CO2(g)=2CO(g)+2H2(g),开始(mol/L):0.1 0.1 0 0变化(mol/L):0.08 0.08 0.16 0.16平衡(mol/L):0.02 0.02 0.16 0.16故ν(CO2)===0.008 mo l•L﹣1•min﹣1,故C正确;D.由图可知,温度越高,CH4的平衡转化率越大,说明升温平衡向正反应方向移动,所以温度升高,该反应的平衡常数增大,故D错误;故选D.点评:本题考查化学平衡图象、影响化学平衡的因素、化学平衡常数等,难度中等,注意利用“定一议二”原则分析解答.二、解答题(共4小题,满分58分)8.(17分)有机物R是一种功能高分子材料的单体,其结构简式如下:═CHCOOCH2CH=CHCH2OOCH═PTT是一种新型工业化树脂.它们的合成路线如下:已知:①+→②+R′CH+H2O③RCOOH RCOOCl RCOOR′④RCO18OR′+R″OH RCOOR″+R18OH(1)H结构中有3个﹣CH2﹣,它含有的官能团是羟基.(2)G的结构简式为HOCH2CH2CHO.(3)写出A→B的反应的化学方程式:.(4)写出C与Ag(NH3)2OH反应的化学方程式:.(5)F的分子式为C4H8O2.(6)J的苯环上只有一种一硝基取代物,它的结构简式为.(7)写出K→PTT树脂的化学方程式:.(8)写出一种符合下列条件的J的同分异构体的结构简式(邻、间、对三种中的任一种).i.苯环上只含有两个相同的取代基ii.酸性条件下的水解产物都能与氢氧化钠溶液发生反应.考点:有机物的推断.分析:根据R的结构简式结构题中信息③的反应可推断E为═CHCOOCl,F为HOCH2CH=CHCH2OH,根据转化关系可推知D为═CHCOOH,C为═CHCHO,结合信息②可知B为O,结合A的分子式和信息①可知A为CH2=CHCHO,H结构中有3个﹣CH2﹣,所以A与水发生加成反应得G为HOCH2CH2CHO,G与氢气加成得H为HOCH2CH2CH2OH,根据J的分子式和J与H反应生成甲醇,J的苯环上只有一种一硝基取代物,结合信息④可知,J为,K为,PTT为,据此答题;解答:解:根据R的结构简式结构题中信息③的反应可推断E为═CHCOOCl,F为HOCH2CH=CHCH2OH,根据转化关系可推知D为═CHCOOH,C为═CHCHO,结合信息②可知B为O,结合A的分子式和信息①可知A为CH2=CHCHO,H结构中有3个﹣CH2﹣,所以A与水发生加成反应得G为HOCH2CH2CHO,G与氢气加成得H为HOCH2CH2CH2OH,根据J的分子式和J与H反应生成甲醇,J的苯环上只有一种一硝基取代物,结合信息④可知,J为,K为,PTT为,(1)根据上面的分析可知,H为HOCH2CH2CH2OH,它含有的官能团是羟基,故答案为:羟基;(2)根据上面的分析可知,G为HOCH2CH2CHO,故答案为:HOCH2CH2CHO;(3)A→B的反应的化学方程式为:,故答案为:;(4)C为═CHCHO,C与Ag(NH3)2OH反应的化学方程式为:,故答案为:;(5)F为HOCH2CH=CHCH2OH,F的分子式为C4H8O2,故答案为:C4H8O2;(6)J的苯环上只有一种一硝基取代物,它的结构简式为,故答案为:;(7)K→PTT树脂的化学方程式为:,故答案为:;(8)J的同分异构体,符合下列条件i.苯环上只含有两个相同的取代基,ii.酸性条件下的水解产物都能与氢氧化钠溶液发生反应,则产物应为酚和羧酸,则符合条件的结构简式为(有邻、间、对三种),故答案为:(邻、间、对三种中的任一种);点评:本题考查有机物的推断与合成,难度中等,注意对题目反应信息的理解利用,根据R的结构特点用逆推法推断有机物.9.(12分)中国沿海某城市采用反渗透法将海水淡化,得到淡水供市民使用,剩余母液继续加工获得其他产品.母液中主要含有Cl﹣、Na+、K+、Mg2+、Ca2+、SO42﹣、Br﹣等离子.某实验小组同学模拟工业生产流程,进行如下实验.(1)海水淡化的方法还有蒸馏法(或电渗析法、离子交换法)(写出一种).(2)I中,电解饱和食盐水的工业生产叫做氯碱工业,写出该反应的离子方程式2Cl﹣+2H2O2OH﹣+Cl2↑+H2↑.(3)Cl2和Br2均为双原子分子,从原子结构的角度解释其原因:氯、溴元素位于同一主族,最外层均为7e﹣,两个原子各提供1e﹣,形成共用电子对,两个原子都形成了8e﹣稳定结构.(4)Ⅲ中,加入适量CaCl2固体的目的是除去SO42﹣.(5)写出IV中反应的离子方程式Mg2++Ca(OH)2═Mg(OH)2+Ca2+.(6)与过程II类似,工业上常用“空气吹出法”实现海水提溴,将1m3海水浓缩至1L,使用该法最终得到36g Br2,若提取率为60%,则原海水中溴的浓度为60mg/L.考点:海水资源及其综合利用.分析:(1)海水淡化水,应将水与盐分离,可用蒸馏、电渗析或离子交换法等;(2)电解饱和食盐水生成氢氧化钠、氯气和氢气,据此写出反应的离子方程式;(3)Cl、Br原子最外层都含有7个电子,两个原子各提供一个电子形成共用电子对,使最外层均得到8电子稳定结构;(4)溶液B中含有硫酸根离子,加入氯化钙溶液可以反应生成硫酸钙,从而除去硫酸根离子;(5)氢氧化镁比氢氧化钙更难溶,则IV中镁离子与氢氧化钙反应生成氢氧化镁沉淀和钙离子;(6)提取率为60%,最终得到36g溴,据此计算出原1m3海水中含有的溴元素的质量,再计算出1L海水中含有的溴元素的质量即可.解答:解:(1)目前淡化海水的方法有多种,如:蒸馏法、电渗析法、离子交换法等,其中最常用的是蒸馏法,故答案为:蒸馏法(或电渗析法、离子交换法);(2)电解饱和食盐水生成氢氧化钠、氯气和氢气,反应的离子方程式为:2Cl﹣+2H2O2OH﹣+Cl2↑+H2↑,故答案为:2Cl﹣+2H2O2OH﹣+Cl2↑+H2↑;(3)由于氯、溴元素位于同一主族,最外层均为7e﹣,两个原子各提供1e﹣,形成共用电子对,两个原子都形成了8e﹣稳定结构,所以氯气和溴单质都是以双原子形式存在,故答案为:氯、溴元素位于同一主族,最外层均为7e﹣,两个原子各提供1e﹣,形成共用电子对,两个原子都形成了8e﹣稳定结构;(4)硫酸根离子能够与钙离子反应生成硫酸钙沉淀,所以加入氯化钙溶液的目的是除去SO42﹣,故答案为:除去SO2﹣;4(5)氢氧化镁更难溶,IV中镁离子与氢氧化钙反应生成氢氧化镁沉淀和钙离子,该反应的离子方程式为:Mg2++Ca(OH)2═Mg(OH)2+Ca2+,故答案为:Mg2++Ca(OH)2═Mg(OH)2+Ca2+;(6)将1m3海水浓缩至1L,使用该法最终得到36g Br2,若提取率为60%,则1m3海水中含有的溴元素的质量为=60g,则该海水的中溴元素的浓度为=60mg/L,故答案为:60.点评:本题考查了海水资源的综合利用,题目难度中等,试题知识点较多、充分考查学生的分析、理解能力及灵活应用基础知识的能力,注意掌握海水资源的综合应用方法.10.(14分)用软锰矿(MnO2)、黄铁矿(FeS2)酸浸生产硫酸锰(MnSO4),并进一步制取电解二氧化锰(EMD)的工艺流程如下:Ⅰ.将软锰矿、黄铁矿和硫酸按一定比例放入反应釜中,搅拌,加热保温反应一定时间.Ⅱ.向反应釜中加入MnO2、CaCO3试剂,再加入Na2S溶液除掉浸出液中的重金属.Ⅲ.过滤,向滤液中加入净化剂进一步净化,再过滤,得到精制MnSO4溶液.IV.将精制MnSO4溶液送入电解槽,电解制得EMD.请回答下列问题:(1)步骤I中搅拌、加热的目的是加快反应速率,充分接触.完成酸浸过程中反应的离子方程式:1FeS2+4MnO2+8H+═4Mn2++1Fe2++S+SO42﹣+4H2O(2)步骤Ⅱ中加入MnO2用于将浸出液中的Fe2+转化为Fe3+,该反应的离子方程式是MnO2+4H++2Fe2+═Mn2++2Fe3++2H2O.加入CaCO3将浸出液pH调至pH=5,从而除掉铁,请解释用CaCO3除铁的原理:Fe3++3H2O Fe(OH)3+3H+,加入CaCO3后,由于CaCO3(s) Ca2+(aq)+CO32﹣(aq),CO32﹣+2H+═CO2↑+H2O,使得Fe3+的水解平衡向正反应方向移动,Fe3+转化为Fe (OH)3沉淀而被除去.(3)步骤IV中用如图所示的电解装置电解精制的MnSO4溶液,生成EMD的是b极(填“a”或“b”),生成EMD的电极反应式是Mn2++2H2O﹣2e﹣═MnO2+4H+.(4)EMD可用作碱性锌锰电池的材料.已知碱性锌锰电池的反应式为:Zn+2MnO2+2H2O=2MnOOH+Zn(OH)2.下列关于碱性锌锰电池的说法正确的是BC(填字母序号).A.碱性锌锰电池是二次电池B.碱性锌锰电池将化学能转化为电能C.正极反应为:2MnO2+2H2O+2e﹣=2MnOOH+2OH﹣D.碱性锌锰电池工作时,电子由MnO2经外电路流向Zn极.考点:物质分离和提纯的方法和基本操作综合应用.分析:(1)根据影响反应速率的因素分析;根据原子守恒和得失电子守恒配平方程式;(2)MnO2把Fe2+氧化为Fe3+,同时生成Mn2+;在溶液中存在水解平衡:Fe3++3H2O Fe(OH)+,根据平衡移动原理分析;3+3H(3)锰离子在阳极失电子生成二氧化锰;(4)由反应的总方程式可知,该原电池中,Zn元素化合价升高,被氧化,Mn元素化合价降低,被还原,则锌作负极、二氧化锰作正极,负极电极反应为Zn﹣2e﹣+2OH﹣═ZnO+H2O,正极电极反应为2MnO2+2e﹣+2H2O═2MnO(OH)+2OH﹣,电子从负极沿导线流向正极.解答:解:(1)将软锰矿、黄铁矿和硫酸按一定比例放入反应釜中,搅拌,加热,加热温度升高,反应速率加快,搅拌可以使反应物充分接触;FeS2反应生成Fe2+、S、SO42﹣,S元素的化合价升高8价,MnO2中Mn元素的化合价降低2价,则FeS2与MnO2的计量数之比为1:4,结合原子守恒得到方程式为:FeS2+4MnO2+8H+═4Mn2++Fe2++S+SO42﹣+4H2O;故答案为:加快反应速率,充分接触;1;4;8H+;4;1;1;4H2O;(2)MnO2把Fe2+氧化为Fe3+,同时生成Mn2+,其反应的离子方程式为:MnO2+4H++2Fe2+═Mn2++2Fe3++2H2O;在溶液中存在水解平衡:Fe3++3H2O Fe(OH)3+3H+,加入CaCO3后,由于CaCO3(s) Ca2+(aq)+CO32﹣(aq),CO32﹣+2H+═CO2↑+H2O,溶液中氢离子浓度减小,使得Fe3+的水解平衡向正反应方向移动,因此Fe3+转化为Fe(OH)3沉淀而被除去;故答案为:MnO2+4H++2Fe2+═Mn2++2Fe3++2H2O;Fe3++3H2O Fe(OH)3+3H+,加入CaCO3后,由于CaCO3(s) Ca2+(aq)+CO32﹣(aq),CO32﹣+2H+═CO2↑+H2O,使得Fe3+的水解平衡向正反应方向移动,Fe3+转化为Fe(OH)3沉淀而被除去;(3)锰离子在阳极失电子生成二氧化锰,b极与正极相连为阳极,所以二氧化锰在b极生成;其电极反应式为:Mn2++2H2O﹣2e﹣═MnO2+4H+;故答案为:b; Mn2++2H2O﹣2e﹣═MnO2+4H+;(4)A.锌锰干电池不能充电,完全放电后不能再使用,属于一次电池,故A错误;B.原电池装置是向外提供电能的装置,其能量转化为化学能转化为电能,故B正确;C.正极上二氧化锰得电子发生还原反应,电极反应式为MnO2+e﹣+H2O═MnO(OH)+OH﹣,故C正确;D.电子从负极沿导线流向正极,而电流从正极沿着导线流向负极,则电子由Zn极经外电路流向MnO2,故D错误.故答案为:BC.点评:本题考查学生对元素及其化合物的主要性质的掌握、电极反应方程式、阅读题目获取新信息能力、对工艺流程的理解等,难度中等,需要学生具备扎实的基础与综合运用知识、信息分析解决问题能力.11.(15分)某实验小组做乙醛和新制氢氧化铜的反应时,发现NaOH的用量对反应产物有影响,于是他们采用控制变量的方法,均使用0.5mL 40%的乙醛溶液进行下列实验.编号2%CuSO4溶液的体积10%NaOH溶液的体积振荡后的现象 pH 加乙醛水浴加热后的沉淀颜色1 2mL 3滴浅蓝绿色沉淀5~6 浅蓝绿色沉淀2 a 15滴浅蓝色沉淀7~8 黑色沉淀3 1mL 1mL 蓝色悬浊沉淀较少9~10 红褐色沉淀4 b 2mL 蓝色悬浊沉淀较多11~12 红色沉淀5 1mL 3mL 蓝紫色溶液12~13 ﹣﹣﹣﹣(1)上表中a、b应为B(填字母序号).A.15滴,1mL B.2mL,1mLC.15滴,2mL D.2mL,2mL(2)查阅资料可知,实验1中的浅蓝绿色沉淀的主要成份为Cu2(OH)2SO4,受热不易分解.写出生成Cu2(OH)2SO4反应的化学方程式2NaOH+2CuSO4═Cu2(OH)2SO4↓+Na2SO4.基于实验1、2的现象可以得出结论:NaOH用量较少时,乙醛未参与氧化反应,(或是含铜元素的化合物在发生变化).(3)小组同学推测实验3中的红褐色沉淀可能是CuO和Cu2O的混合物,其依据是依据现象提出依据:实验2中的黑色沉淀可能是CuO;实验4中的红色沉淀可能是Cu2O,所以实验3中的红褐色沉淀,可能是CuO和Cu2O的混合物.依据理论提出依据:当NaOH用量逐渐增多时,产生的Cu(OH)2一部分受热分解生成黑色的CuO;另一部分被乙醛还原为Cu2O红色沉淀,所以实验3中的红褐色沉淀,可能是CuO和Cu2O的混合物.(4)由实验4可以得出结论:当NaOH的用量较大时,新制氢氧化铜可以与乙醛发生反应,生成Cu2O红色沉淀.该反应的化学方程式为CH3CHO+2Cu(OH)2+NaOH CH3COONa+Cu2O↓+3H2O.(5)为了进一步证明实验4中红色沉淀的成分,该小组同学查阅资料得知:Cu2O在碱性条件下稳定,在酸性溶液中可转化为Cu2+、Cu.并进行了以下实验.ⅰ.将实验4反应后的试管静置,用胶头滴管吸出上层清液.ⅱ.向下层浊液中加入过量稀硫酸,充分振荡、加热,应观察到的现象是溶液变为蓝色,有红色固体.。
5.2015北京市海淀区高三适应性练习
海淀区高三年级第二学期适应性练习理科综合能力测试(答案附后)生物1.下列细胞器与其中存在的物质,对应关系不合理的是A.线粒体—葡萄糖B.叶绿体—[H](NADPH)C.溶酶体—水解酶D.内质网—蛋白质2.浆细胞的代谢过程中不会发生的是A.酶和底物的特异性结合B.有机物的合成和分解C.ATP和ADP的转化D.染色体DNA的复制3.遗传学家在两个纯种小鼠品系中均发现了眼睛变小的隐性突变个体,欲通过一代杂交实验确定这两个隐性突变基因是否为同一基因的等位基因,下列方案正确的是A.突变个体与本品系正常个体杂交B.突变个体与非本品系正常个体杂交C.两个品系突变个体之间相互交配D.同一品系突变个体之间相互交配4.草本植物马利筋含有强心苷,家畜等动物取食后会引起呕吐甚至死亡,但斑蝶幼虫可以取食马利筋。
取食马利筋的斑蝶幼虫形成的成虫,被鸟类捕食后会引起鸟类呕吐,进而不再捕食斑蝶。
据此推测不正确的是A.马利筋含有强心苷是植物在进化过程中形成的一种防御性机制B.斑蝶具有某种机制使其能积累强心苷并免于受到该物质的影响C.生活在同一地区的与斑蝶体色、体型相似的其他蝶类会因此受害D.用普通植物饲喂斑蝶的幼虫后再被鸟类取食不会引起鸟类呕吐5.为研究细胞分裂素对生长素合成的影响,将生长10天的拟南芥幼苗分别置于添加est (细胞分裂素合成诱导剂)和BAP(细胞分裂素类似物)培养液中培养24小时,结果如图所示。
以下推测不正确的是A.细胞分裂素可以促进幼叶和根系中生长素的合成B.成熟叶片中生长素的合成不受细胞分裂素合成诱导剂的影响C.幼叶和根系细胞对细胞分裂素敏感,成熟叶片细胞比较迟钝D.随着幼苗的不断长大,细胞分裂素的促进作用会更显著1.A2.D3.C4.C5.D29.(16分)吸食吗啡等毒品的人群中艾滋病高发,为探究吗啡对HIV的影响,科研人员将某种溶剂配制的三种不同浓度的吗啡分别加入到T淋巴细胞系培养液中,再向培养液加入HIV毒株,实验结果如下图所示。
北京市海淀区2015年高三化学第二学期适应性练习(零模)试卷 (含解析)
北京市海淀区2015年高三第二学期适应性练习(零模)化学试卷一、选择题(共7小题,每小题6分,满分42分)1.化学人类生活密切相关,下列说法正确的是()A.P M2.5中含有的铅、镉、铬、钒、砷等对人体有害的元素均是金属元素B.柠檬在味觉上有酸味,是酸性食物C.氢氧化铝、氢氧化钠、碳酸钠都是常见的胃酸中和剂D.“地沟油”禁止食用,但处理后可用来制肥皂和生物柴油考点:常见的生活环境的污染及治理;营养均衡与人体健康的关系;药物的主要成分和疗效.. 专题:化学应用.分析:A、砷为非金属元素;B、食物的酸碱性并非指味觉上的酸碱性,也不是指化学上所指的溶液的酸碱性,而是指食物在体内代谢最终产物的性质来分类;C、碳酸钠的腐蚀性过强,不能用于治疗胃酸过多;D、地沟油是对生活中存在的各类劣质油的统称,长期食用可能会引发癌症,对人体的危害极大.其主要成分仍然是高级脂肪酸甘油酯,经加工处理后,可用来制肥皂和生物柴油,可以实现厨余废物合理利用;解答:解:A、PM 2.5含有的铅、镉、铬、钒、砷等对人体有害的元素,其中铅、镉、铬、钒均是金属元素,砷为非金属元素,故A错误;B、柠檬含钾、钠、钙、镁等元素,在人体内代谢后生成碱性物质,为碱性食物,故B错误;C、碳酸钠的腐蚀性过强,对胃的刺激性过大,不能用于治疗胃酸过多,故C错误;D、地沟油经加工处理后,可用来制肥皂和生物柴油,可以实现厨余废物合理利用,故D正确;故选D.点评:本题考查了化学知识在生活中的应用,难度不大,属于识记型知识,注意归纳总结.2.(6分)(2015•海淀区模拟)与下列事实对应的化学用语不正确的是()A.用热的纯碱溶液可以清洗油污:CO32﹣+H2O⇌HCO3﹣+OH﹣B.配制FeSO4溶液时加入适量的铁粉:Fe3++Fe═2Fe2+C.向NH4HSO4溶液中加过量的NaOH溶液并加热:NH4++H++2OH﹣NH3↑+2H2O D.铝片溶于较浓的NaOH溶液中,产生气体:2Al+2OH﹣+2H2O═2AlO2﹣+3H2↑考点:离子方程式的书写..专题:离子反应专题.分析:A.碳酸根为强碱弱酸盐,水解显碱性,油污主要成分为油脂在碱性条件下水解彻底;B.电荷不守恒;C.氢氧化钠足量,氢离子、氨根离子都发生反应;D.铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气.解答:解:A.用热的纯碱溶液可以清洗油污,碳酸根离子水解生成碳酸氢根和氢氧根:CO32﹣+H2O⇌HCO3﹣+OH﹣,故A正确;B.配制FeSO4溶液时加入适量的铁粉,离子方程式:2Fe3++Fe═3Fe2+,故B错误;C.向NH4HSO4溶液中加过量的NaOH溶液并加热:NH4++H++2OH﹣NH3↑+2H2O,故C正确;D.铝片溶于较浓的NaOH溶液中,产生气体,离子方程式:2Al+2OH﹣+2H2O═2AlO2﹣+3H2↑,故D正确;故选:B.点评:本题考查了离子方程式的书写,明确反应实质是解题关键,注意反应必须遵循客观规律,遵循电荷守恒、原子个数守恒规律,题目难度不大.3.(6分)(2015•海淀区模拟)依据如图判断,下列说法正确的是()A.2mol H2(g)与1mol O2(g)所具有的总能量比2mol H2O(g)所具有的总能量低B.氢气的燃烧热为△H=﹣241.8 kJ•mol﹣1C.液态水分解的热化学方程式为:2H2O(l)═2H2(g)+O2(g)△H=+571.6kJ•mol﹣1 D.H2O(g)生成H2O(l)时,断键吸收的能量小于成键放出的能量考点:化学反应的能量变化规律;反应热和焓变;热化学方程式..分析:A.2mol H2(g)与1mol O2(g)反应生成2mol H2O(g),放出483.6kJ的热量,故2mol H2(g)与1mol O2(g)所具有的总能量比2mol H2O(g)所具有的总能量高;B.氢气的燃烧热是指1mol氢气完全燃烧生成液态水放出的热量;C.液态水分解的热化学方程式为:2H2O(l)═2H2(g)+O2(g),△H=+(483.6+88)=+571.6kJ•mol﹣1;D.H2O(g)生成H2O(l)时,放出热量,故断键吸收的能量小于成键放出的能量.解答:解:A.2mol H2(g)与1mol O2(g)反应生成2mol H2O(g),放出483.6kJ的热量,故2mol H2(g)与1mol O2(g)所具有的总能量比2mol H2O(g)所具有的总能量高,故A错误;B.氢气的燃烧热是指1mol氢气完全燃烧生成液态水放出的热量,故氢气的燃烧热为=285.8kJ•mol﹣1,故B错误;C.液态水分解的热化学方程式为:2H2O(l)═2H2(g)+O2(g),△H=+(483.6+88)=+571.6kJ•mol﹣1,故C正确;D.H2O(g)生成H2O(l)时,放出热量,故断键吸收的能量小于成键放出的能量,故D正确;点评:本题考查化学反应能量变化分析,主要是能量守恒和反应实质的理解应用,难度不大.4.(6分)(2015•海淀区模拟)下列说法不正确的是()A.银氨溶液可以用于区分麦芽糖和蔗糖.B.乙醇、乙二醇、丙三醇的沸点依次升高C.1mol乙酰水杨酸()最多可以和2molNaOH反应D.可用和HCHO为原料合成考点:有机物的结构和性质;晶体熔沸点的比较;有机物的鉴别;常用合成高分子材料的化学成分及其性能..分析:A.麦芽糖为还原性糖,可以与银氨溶液反应;B.乙醇、乙二醇、丙三醇相对分子质量逐渐增大,氢键数目增多;C.乙酰水杨酸含有羧基和酯基,且可水解生成酚羟基;D.反应类似苯酚与甲醛的缩聚反应.解答:解:A.麦芽糖为还原性糖,可以与银氨溶液反应,蔗糖不反应,故A正确;B.乙醇、乙二醇、丙三醇相对分子质量逐渐增大,氢键数目增多,则乙醇、乙二醇、丙三醇的沸点依次升高,故B正确;C.乙酰水杨酸含有羧基和酯基,且可水解生成酚羟基,则1mol乙酰水杨酸()最多可以和3molNaOH反应,故C错误;D.反应类似苯酚与甲醛的缩聚反应,故D正确.点评:本题考查有机物的结构和性质,为高频考点和常见题型,侧重于学生的分析的考查,注意把握有机物的官能团的性质以及有机物的结构,难度不大.5.(6分)(2015•海淀区模拟)海水中含有丰富的锂资源,研究人员开发了一种只能让锂离子通过的特殊交换膜,并运用电解实现从海水中提取高浓度的锂盐,其工作原理如图所示.下列说法不正确的是()A.a连接电源的正极B.L i+的移动方向是从海水进入到盐酸中C.过程中还可能获得有经济价值的副产物氢气和氯气D.一段时间后,b电极附近溶液的pH降低考点:电解原理..分析:要想从海水中提取高浓度的锂盐,则锂离子应从海上进入到盐酸中,依据电解池工作原理,阳离子移向阴极,可知b为阴极与电源负极相连,a为阳极与电源正极相连;电解池阳极海水中的氯离子放电生成氯气,阴极上盐酸中的氢离子失去电子发生还原反应生成氢气,据此解答.解答:解:A.要想从海水中提取高浓度的锂盐,则锂离子应从海上进入到盐酸中,依据电解池工作原理,阳离子移向阴极,可知b为阴极与电源负极相连,a为阳极与电源正极相连,故A正确;B.电解池中阳离子移向阴极,b电极为阴极,所以Li+的移动方向是从海水进入到盐酸中,故B正确;C.电解池阳极海水中的氯离子放电生成氯气,阴极上盐酸中的氢离子失去电子发生还原反应生成氢气,故C正确;D .b 电极为阴极,阴极上氢离子放电,氢离子浓度减小,pH 值增大,故D 错误; 故选:D .点评: 本题考查了电解原理,明确电解池工作原理、准确判断电解池的阴阳极及发生的反应是解题关键,题目难度不大.6.(6分)(2015•海淀区模拟)下述实验方案不能达到实验目的是( ) 编号 A BCD实验 方案片刻后在Fe 电极附近滴入K3[Fe (CN )6]溶液1加入3滴同浓度的AgNO3溶液2再加入3滴同浓度的Na2S 溶液目的 验证乙炔的还原性 收集氨气验证Fe 电极被保护 验证AgCl 的溶解度大于Ag2SA . AB .B C .C D .D考点: 化学实验方案的评价.. 分析: A .生成乙炔中含硫化氢;B .铵盐与氢氧化钙加热生成氨气,氨气的密度比空气小,试管口只需要棉花堵住;C .原电池中Zn 为负极;D .发生沉淀的转化.解答: 解:A .生成乙炔中含硫化氢,硫酸铜与硫化氢反应可除杂,乙炔被高锰酸钾氧化,可验证乙炔的还原性,故A 正确;B.铵盐与氢氧化钙加热生成氨气,氨气的密度比空气小,试管口只需要棉花堵住,因氨气与硫酸反应,不能用沾有稀硫酸的棉花,故B错误;C.原电池中Zn为负极,Fe不会失去电子,Fe电极附近滴入K3[Fe(CN)6]溶液无现象可验证Fe电极被保护,故C正确;D.加入3滴同浓度的AgNO3溶液,再加入3滴同浓度的Na2S溶液,发生沉淀的转化,则验证AgCl的溶解度大于Ag2S,故D正确;故选B.点评:本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,把握物质的制备及除杂、原电池及应用、沉淀的转化等为解答的关键,侧重反应原理及分析与实验能力的考查,注意实验的评价性分析,题目难度不大.7.(6分)(2015•海淀区模拟)已知反应:2NO2(红棕色)⇌N2O4 (无色)△H<0,将一定量的NO2充入注射器中后封口,如图是拉伸和压缩=注射器的过程中气体透光率随时间的变化(气体颜色越深,透光率越小).下列说法正确的是()A.b点的操作的压缩注射器B.c点与a点相比:c(NO2)增大,c(N2O4)减少C.若不忽略体系温度变化,且没有能量损失,则T(b)>T(c)D.d点:v(正)>v(逆)考点:化学平衡的影响因素..分析:该反应是正反应气体体积减小的放热反应,压强增大平衡虽正向移动,但二氧化氮浓度增大,混合气体颜色变深,压强减小平衡逆向移动,但二氧化氮浓度减小,混合气体颜色变浅,据图分析,b点开始是压缩注射器的过程,气体颜色变深,透光率变小,c点后的拐点是拉伸注射器的过程,气体颜色变浅,透光率增大,据此分析.解答:解:A、b点开始是压缩注射器的过程,气体颜色变深,透光率变小,故A正确;B、c点是压缩注射器后的情况,二氧化氮和四氧化二氮的浓度都增大,故B错误;C、b点开始是压缩注射器的过程,平衡正向移动,反应放热,导致T(b)<T(c),故C错误;D、c点后的拐点是拉伸注射器的过程,d点是平衡向气体体积增大的逆向移动过程,所以v(逆)>v(正),故D错误;故选A.点评:本题通过图象和透光率考查了压强对平衡移动的影响,注意勒夏特列原理的应用,题目难度不大.二、解答题(共4小题,满分58分)8.(14分)(2015•海淀区模拟)醋硝香豆素是一种治疗心脑血管疾病的药物,能阻碍血栓扩展,其结构简式为:醋硝香豆素可以通过以下方法合成(部分反应条件省略).已知:+H2O回答以下问题:(1)反应①的反应类型是取代反应(或硝化反应).(2)从A到B引入的官能团名称是溴原子.(3)反应②的化学方程式为.(4)反应③的化学方程式为.(5)关于E物质,下列说法正确的是cd(填字母序号).a.在核磁共振氢谱中有四组吸收峰b.可以用酸性高锰酸钾溶液鉴别D和Ec.可以发生加成反应、聚合反应、氧化反应和还原反应d.存在顺反异构(6)写出G的结构简式.(7)分子结构中只含有一个环,且同时符合下列条件的G的同分异构体共有13种.•①可与氯化铁溶液发生显色反应;‚②可与碳酸氢钠溶液反应生成二氧化碳气体.其中,苯环上的一氯代物只有两种的同分异构体的结构简式为.考有机物的推断..点:分析:甲苯和硝酸发生取代反应生成A,根据D的结构知,A结构简式为,B的结构简式为,结合C相对分子质量知,C结构简式为,D和丙酮反应生成E,E结构简式为,苯酚和丙二酸酐反应生成G,E和G反应生成醋酸香豆素,根据醋酸香豆素结构简式知,G结构简式为,据此分析解答.解答:解:甲苯和硝酸发生取代反应生成A,根据D的结构知,A结构简式为,B的结构简式为,结合C相对分子质量知,C结构简式为,D和丙酮反应生成E,E结构简式为,苯酚和丙二酸酐反应生成G,E和G反应生成醋酸香豆素,根据醋酸香豆素结构简式知,G结构简式为,(1)通过以上分析知,反应①的反应类型是取代反应(或硝化反应),故答案为:取代反应(或硝化反应);(2)从A到B引入的官能团名称是溴原子,故答案为:溴原子;(3)反应②的化学方程式为,故答案为:;(4)反应③的化学方程式为,故答案为:;(5)E为,a.在核磁共振氢谱中有五组吸收峰,故错误;b.E中含有碳碳双键、羰基、硝基,D中含有醛基、硝基,碳碳双键和醛基都能被酸性高锰酸钾溶液氧化,所以不可以用酸性高锰酸钾溶液鉴别D和E,故错误;c.E中含有碳碳双键、羰基、硝基、苯环,可以发生加成反应、聚合反应、氧化反应和还原反应,故正确;d.碳碳双键碳原子连接不同的支链,所以存在顺反异构,故正确;故选cd;(6)G 结构简式为,故答案为:;(7)G 为,分子结构中只含有一个环,G 的同分异构体符合下列条件:•①可与氯化铁溶液发生显色反应,说明含有酚羟基;‚②可与碳酸氢钠溶液反应生成二氧化碳气体,说明含有羧基,如果取代基为﹣COOH 、﹣C ≡CH 、﹣OH ,如果﹣COOH 、﹣OH 位于邻位,有4种同分异构体;如果﹣COOH 、﹣OH 位于间位,有3种同分异构体;如果﹣COOH 、﹣OH 位于对位,有3种同分异构体;如果取代基为﹣C ≡CCOOH 、﹣OH ,有邻间对三种结构;所以有13种同分异构体; 且苯环上的一氯代物只有两种的同分异构体的结构简式为,故答案为:13;.点评: 本题考查有机物推断,为高考高频点,侧重考查学生分析推断能力,以甲苯和对硝基甲苯结构简式结合反应条件进行推断物质,注意结合题给信息,明确D 生成E 时断键和成键方式,难点是同分异构体种类的判断,注意碳碳双键碳原子上不能连接﹣OH ,为易错点.9.(15分)(2015•海淀区模拟)3名同学在用氯酸钾和二氧化锰混合加热制取氧气的过程中,发现生成的气体有刺激性气味,针对这一“异常现象”进行了实验探究及分析.(1)甲用湿润的KI﹣淀粉试纸检验上述生成的气体,观察到试纸变蓝,据此判断氧气中混有Cl2.用离子方程式解释甲判断试纸变蓝的原因Cl2+2I﹣═2Cl﹣+I2.(2)乙认为上述现象只能说明混合气体具有氧化性,实验中使试纸变蓝的气体单质还可能是O3或O2.为了进一步验证甲的推测,乙补充了一个实验:将上述生成的气体冷却后通入盛有硝酸酸化的硝酸银溶液的洗气瓶中,若现象为产生白色沉淀,则甲的推测合理.(3)丙查阅文献获知,这种方法制取氧气的过程中确有Cl2产生,并且查到了以下反应历程:①2KClO3+2MnO2→2KMnO4+Cl2↑+O2↑②反应②,③K2MnO4+Cl2→2KCl+MnO2+O2↑总反应2KClO3→2KCl+3O2↑丙设计实验,通过观察MnO4﹣的特征颜色来验证反应历程中①的发生,具体实验操作为:将一定量的KClO3和MnO2混合于试管中,加热,在KClO3未完全分解前,冷却混合物并把它倒入水中,写出历程中反应②的化学方程式2KMnO4═K2MnO4+MnO2+O2↑.(4)另据文献记载:此法制取的氧气中除了含有Cl2,还混有化合物ClO2,ClO2具有强氧化性,可以将污水中的S2﹣氧化成SO42﹣,反应的离子方程式为8ClO2+5S2﹣+4H2O═5SO42﹣+8Cl﹣+8H+或8ClO2+5S2﹣+8OH﹣=5SO42﹣+8Cl﹣+4H2O.考点:探究物质的组成或测量物质的含量;探究化学实验中的反常现象..分析:(1)湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝色,说明有碘生成,氯气具有强氧化性,能氧化碘离子生成碘;(2)氧气或臭氧也能氧化碘离子;如果为氯气,氯气和水反应生成HCl,导致溶液中含有氯离子,氯离子用硝酸酸化的硝酸银检验;(3)在KClO3未完全分解前,冷却混合物并把它倒入水中,根据溶液颜色判断是否含有高锰酸钾;(4)ClO2具有强氧化性,可以将污水中的S2﹣氧化成SO42﹣,自身被还原生成氯离子.解答:解:(1)湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝色,说明有碘生成,氯气具有强氧化性,能氧化碘离子生成碘,离子方程式为Cl2+2I﹣═2Cl﹣+I2,故答案为:Cl2+2I﹣═2Cl﹣+I2;(2)碘离子被氧化生成碘,说明气体具有氧化性;O3或O2也能氧化碘离子,所以试纸变蓝的气体中可能含有氧气或臭氧;如果为氯气,氯气和水反应生成HCl,导致溶液中含有氯离子,氯离子用硝酸酸化的硝酸银检验,如果产生白色沉淀,就说明气体中含有氯气,所以可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,故答案为:氧化;O3或O2;硝酸酸化的硝酸银;产生白色沉淀;(3)高锰酸钾溶液呈紫色,要想检验固体中含有高锰酸钾,只要将固体加入水中根据溶液颜色判断即可,所以操作是:在KClO3未完全分解前,冷却混合物并把它倒入水中,高锰酸钾分解生成锰酸钾,所以反应②方程式为2KMnO4═K2MnO4+MnO2+O2↑,故答案为:在KClO3未完全分解前,冷却混合物并把它倒入水中;2KMnO4═K2MnO4+MnO2+O2↑;(4)ClO2具有强氧化性,可以将污水中的S2﹣氧化成SO42﹣,自身被还原生成氯离子,离子方程式为8ClO2+5S2﹣+4H2O═5SO42﹣+8Cl﹣+8H+ 或8ClO2+5S2﹣+8OH﹣=5SO42﹣+8Cl﹣+4H2O,故答案为:8ClO2+5S2﹣+4H2O═5SO42﹣+8Cl﹣+8H+ 或8ClO2+5S2﹣+8OH﹣=5SO42﹣+8Cl﹣+4H2O.点评:本题考查探究物质的组成,侧重考查物质性质、物质之间的反应,涉及氧化还原反应、离子检验、物质成分判断等知识点,明确物质性质是解本题关键,知道常见离子检验方法、实验现象等,题目难度中等.10.(14分)(2015•海淀区模拟)物质的类别和核心元素的化合价是研究物质性质的两个基本视角.(1)图中X的电子式为;其水溶液长期在空气中放置容易变浑浊,该变化体现出:S非金属性比O弱O(填“强”或“弱”).用原子结构解释原因:同主族元素最外层电子数相同,从上到下,电子层数增多,原子半径增大,得电子能力逐渐减弱.(2)Na2S2O3是一种用途广泛的钠盐.①下列物质用于Na2S2O3的制备,从氧化还原反应的角度,理论上有可能的是bd(填字母序号).a.Na2S+S b.Z+S c.Na2SO3+Y d.NaHS+NaHSO3②已知反应:Na2S2O3+H2SO4═Na2SO4+S↓+SO2↑+H2O.研究其反应速率时,下列说法正确的是b(填写字母序号).a.可通过测定一段时间内生成SO2的体积,得出该反应的速率b.可通过比较出现浑浊的时间,研究浓度、温度等因素对该反应速率的影响c.可通过Na2S2O3固体与稀硫酸和浓硫酸的反应,研究浓度对该反应速率的影响(3)治理含CO、SO2的烟道气,可以将其在催化剂作用下转化为单质S和无毒的气体.①已知:CO(g)+O2(g)=CO2(g)△H=﹣283kJ•mol﹣1S(s)+O2(g)=SO2(g)△H=﹣296kJ•mol﹣1则治理烟道气反应的热化学方程式为2CO(g)+SO2 (g)═S(s)+2CO2(g)△H=﹣270 kJ•mol ﹣1.②一定条件下,将CO与SO2以体积比为4:1置于恒容密闭容器中发生上述反应,下列选项能说明反应达到平衡状态的是cd(填写字母序号).a.v (CO):v(SO2)=2:1b.平衡常数不变c.气体密度不变d.CO2和SO2的体积比保持不变测得上述反应达平衡时,混合气体中CO的体积分数为,则SO2的转化率为60%.考点:化学反应速率的影响因素;同一主族内元素性质递变规律与原子结构的关系;用盖斯定律进行有关反应热的计算;化学平衡状态的判断..分析:(1)X为H2S,S最外层6个电子,能够与2个H原子形成共价键;H2S在空气中变浑浊是因为被氧气氧化为S;同主族元素最外层电子数相同,原子半径自上而下逐渐增大,得电子能力逐渐减弱,失电子能力逐渐增强;(2)①Na2S2O3中S为+2价,从氧化还原的角度分析,反应物中S元素化合价必须分别大于2和小于2;②硫代硫酸钠与稀硫酸反应生成了单质硫,溶液变浑浊,反应速率越快,出现浑浊时间越短;(3)①利用已知热化学方程式,利用盖斯定律进行书写;②反应达到平衡状态时正逆反应速率相等,各组分浓度保持不变,据此分析;利用三段式法计算二氧化硫的转化率.解答:解:(1)X为H2S,S最外层6个电子,能够与2个H原子形成共价键,其电子式为:;H2S在空气中变浑浊是因为被氧气氧化为S,所以S非金属性比O弱;同主族元素最外层电子数相同,原子半径自上而下逐渐增大,得电子能力逐渐减弱,失电子能力逐渐增强,故答案为:;弱;电子层数增多,原子半径增大;(2)①Na2S2O3中S为+2价,从氧化还原的角度分析,反应物中S元素化合价必须分别大于2和小于2,a中S化合价都小于2,c中S的化合价都大于2,bd符合题意,故答案为:bd;②根据硫代硫酸钠与稀硫酸反应生成了单质硫,溶液变浑浊,可以判断反应速率快慢,反应速率越快,出现浑浊时间越短,故答案为:b;(3)①已知:①CO(g)+O2(g)=CO2(g)△H=﹣283kJ•mol﹣1②S(s)+O2(g)=SO2(g)△H=﹣296kJ•mol﹣1据盖斯定律①×2﹣②得:2CO(g)+SO2 (g)═S(s)+2CO2(g)△H=﹣270 kJ•mol ﹣1,故答案为:2CO(g)+SO2 (g)═S(s)+2CO2(g)△H=﹣270 kJ•mol﹣1;②a、CO和SO2的速率之比始终等于化学计量数之比,其无法判断反应是否达到平衡状态,故a错误;b、温度不变平衡常数始终不变,平衡常数不变不能说明反应达到平衡状态,故b错误;c、容器体积不变,S为固态,反应正向进行气体体积减小,当气体质量不变时,说明各组分浓度不变,反应达到平衡状态,故c正确;d、CO2和SO2的体积比保持不变说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故d正确;由2CO(g)+SO2 (g)═S(s)+2CO2(g)反应前(mol)4 1 0 0转化了(mol)2x x x 2x平衡后(mol)4﹣2x 1﹣x x 2x混合气体中CO的体积分数为,则有=,x=0.6,所以SO2的转化率为×100%=60%,故答案为:cd;60%.点评:本题考查了核外电子的排布与电子式、氧化还原反应、盖斯定律的应用、化学平衡状态的判断、转化率计算,题目难度较大.11.(15分)(2015•海淀区模拟)某NiO的废料中有FeO、CuO、Al2O3、MgO、SiO2等杂质,用此废料提取NiSO4和Ni的流程如下:已知:有关金属离子生成氢氧化物沉淀所需的pH如图1:(1)滤渣1的主要成分为SiO2.(2)电解脱铜:金属铜在阴极析出.(3)①用离子方程式解释加入H2O2的作用2H++H2O2+2Fe2+═2Fe3++2H2O.②加Na2CO3调节溶液的pH至5,则滤渣2的主要成分为Fe(OH)3、Al(OH)3.(4)从滤液2中获得NiSO4.6H2O的实验操作是加热浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥.(5)电解浓缩后的滤液2可获得金属镍,其基本反应原理示意图2如下:①A极的电极反应式为Ni2++2e﹣═Ni和2H++2e﹣=H2↑.②B极附近pH会减小(填“增大”、“减小”或“不变”);用平衡移动原理解释B极附近pH 变化的原因:H2O⇌H++OH﹣,OH﹣在B极放电使c(OH﹣)降低,平衡向右移动,c(H+)增大,导致pH降低.③若一段时间后,在A、B两极均收集到11.2L气体(标准状况下),理论上能得到Ni29.35 g.考点:物质分离和提纯的方法和基本操作综合应用..分析:某NiO的废料中有FeO、CuO、Al2O3、MgO、SiO2等杂质,加入稀硫酸溶解后过滤得到滤渣1为SiO2,滤液为NiSO4、FeSO4、CuSO4、Al2(SO4)3,、MgSO4,浸出液通过电解铜离子得到电子析出铜,溶液中脱铜后的溶液中加入过氧化氢氧化亚铁离子,再加入碳酸钠溶液调节溶液PH,使铁离子,铝离子全部沉淀,过滤得到滤渣2为氢氧化铁和氢氧化铝沉淀,滤液1中加入NH4F沉淀Mg2+,生成沉淀滤渣3为MgF2,过滤得到的滤液2,滤液2中获得NiSO4.6H2O晶体的方法是通过蒸发浓缩,冷却结晶,过滤洗涤,干燥得到晶体,电解浓缩后的滤液2可获得金属镍;(1)上述分析可知,滤渣1为二氧化硅;(2)电解脱铜,铜离子在阴极上得到电子发生还原反应,析出铜;(3)①加入H2O2的作用是在酸性溶液中氧化亚铁离子为铁离子;②分析金属离子完全沉淀的溶液PH,加Na2CO3调节溶液的pH至5,使铁离子,铝离子全部沉淀,过滤得到滤渣2;(4)溶液中得到溶质晶体的方法是依据溶质溶解度随温度变化,通过蒸发浓缩,冷却结晶,过滤洗涤,干燥得到结晶水合物;(5)①依据电解池原理分析,电解质溶液中阳离子移向的电极A为电解池的阴极,溶液中镍离子、氢离子得到电子发生还原反应生成镍和氢气,阴离子硫酸根移向的电极B 为阳极,溶液中氢氧根离子失电子发生氧化反应;②阴离子硫酸根移向的电极B为阳极,溶液中氢氧根离子失电子发生氧化反应,电极附近的水电离平衡被破坏,氢离子浓度增大;③依据电极反应和电子守恒计算得到镍的质量.解答:解:废料提取NiSO4和Ni的流程为:某NiO的废料中有FeO、CuO、Al2O3、MgO、SiO2等杂质,加入稀硫酸溶解后过滤得到滤渣1为SiO2,滤液为NiSO4、FeSO4、CuSO4、Al2(SO4)3,、MgSO4,浸出液通过电解铜离子得到电子析出铜,溶液中脱铜后的溶液中加入过氧化氢氧化亚铁离子,再加入碳酸钠溶液调节溶液PH,使铁离子,铝离子全部沉淀,过滤得到滤渣2为氢氧化铁和氢氧化铝沉淀,滤液1中加入NH4F沉淀Mg2+,生成沉淀滤渣3为MgF2,过滤得到的滤液2,滤液2中获得NiSO4.6H2O晶体的方法是通过蒸发浓缩,冷却结晶,过滤洗涤,干燥得到晶体,电解浓缩后的滤液2可获得金属镍;(1)上述分析可知,滤渣1主要成分为二氧化硅,故答案为:二氧化硅;(2)电解脱铜,铜离子移向阴极,在阴极上得到电子发生还原反应,析出铜,Cu2++2e ﹣=Cu,故答案为:阴;(3)①加入H2O2的作用是在酸性溶液中氧化亚铁离子为铁离子,调节溶液PH易于沉淀,过氧化氢发生反应的离子方程式为:2H++H2O2+2Fe2+═2Fe3++2H2O;故答案为:2H++H2O2+2Fe2+═2Fe3++2H2O;②由图1,金属离子完全沉淀的溶液PH,加Na2CO3调节溶液的pH至5,此时溶液中铁离子,铝离子全部沉淀,所以过滤得到滤渣2中主要成分为Fe(OH)3、Al(OH)3;故答案为:Fe(OH)3、Al(OH)3;(4)溶液中得到溶质晶体的方法是依据溶质溶解度随温度变化,通过蒸发浓缩,冷却结晶,过滤洗涤,干燥得到结晶水合物,从滤液2中获得NiSO4.6H2O的实验操作是加热浓缩、冷却结晶,过滤、洗涤、干燥,故答案为:加热浓缩、冷却结晶;(5)①由图2可知,电解质溶液中阳离子移向的电极A为电解池的阴极,溶液中镍离子、氢离子得到电子发生还原反应生成镍和氢气,电极反应为:Ni2++2e﹣═Ni和2H++2e ﹣=H2↑;故答案为:Ni2++2e﹣═Ni;②阴离子硫酸根移向的电极B为阳极,溶液中氢氧根离子失电子发生氧化反应,电极附近的水电离平衡被破坏,H2O⇌H++OH﹣,OH﹣在B极放电使c(OH﹣)降低,平衡向右移动,c(H+)增大,导致溶液PH减小;故答案为:减小;H2O⇌H++OH﹣,OH﹣在B极放电使c(OH﹣)降低,平衡向右移动,c(H+)增大,导致pH降低;③依据电极反应和电子守恒计算得到镍的质量;。
化学高考模拟卷-高三化学试题含答案-北京市海淀区高考模拟化学试卷及答案
北京市海淀区2015届高考化学模拟试卷一、填空题(共1小题,每小题3分,满分3分)1.(3分)生石灰与氯化铵反应生成氨气的化学方程式为.二、选择题(共1小题,每小题3分,满分3分)2.(3分)下列根据反应原理设计的应用,不正确的是()A.CO32﹣+H2O⇌HCO3﹣+OH 用热的纯碱溶液清洗油污B.Al3++3H2O⇌Al(OH)3+H+明矾净水C.TiCl4+(x+2)H2O(过量)⇌TiO2•x H2O↓+4HCl 用TiCl4制备TiO2D.SnCl2+H2O⇌Sn(OH)Cl↓+HCl 配制氯化亚锡溶液时加入氢氧化钠三、解答题(共5小题,满分44分)3.(3分)W、X、Y、Z均为短周期主族元素,W的最外层电子数与核外电子总数之比为3:8;X的核外电子总数与Y的最外层电子数相等,X的原子序数是Z的原子序数的一半;W、Y、Z 位于同一周期.W、Y、Z三种元素的气态氢化物稳定性由高到低的顺序是.4.(10分)电浮选凝聚法是工业上采用的一种污水处理方法:保持污水的pH在5.0~6.0之间,通过电解生成Fe(OH)3沉淀.Fe(OH)3有吸附性,可吸附污物而沉积下来,具有净化水的作用.阴极产生的气泡把污水中悬浮物带到水面形成浮渣层,刮去(或撇掉)浮渣层,即起到了浮选净化的作用.某科研小组用电浮选凝聚法处理污水,设计装置示意图如下:(1)实验时若污水中离子浓度较小,导电能力较差,产生气泡速率缓慢,无法使悬浮物形成浮渣.此时,应向污水中加入适量的.a.H2SO4 b.BaSO4 c.Na2SO4 d.NaOH e.CH3CH2OH(2)电解池阳极的电极反应分别是①;②4OH﹣﹣4e﹣=2H2O+O2↑.(3)电极反应①和②的生成物反应得到Fe(OH)3沉淀的离子方程式是.(4)该熔融盐燃料电池是以熔融碳酸盐为电解质,以CH4为燃料,空气为氧化剂,稀土金属材料为电极.已知负极的电极反应是CH4+4CO32﹣﹣8e﹣=5CO2+2H2O.①正极的电极反应是.②为了使该燃料电池长时间稳定运行,电池的电解质组成应保持稳定,电池工作时必须有部分A物质参加循环(见图).A物质的化学式是.5.(8分)某校化学实验小组探究浓度对化学反应速率的影响,并测定(NH4)2S2O8和KI反应的化学反应速率.进行如下实验探究:【实验原理】(NH4)2S2O8和KI反应的离子方程式为:S2O82﹣+2I﹣⇌2SO42﹣+I2(1)平均反应速率的计算式为v(S2O82﹣)=.实验时,向KI、Na2S2O3和淀粉指示剂混合溶液中加入(NH4)2S2O8溶液,不断搅拌.在反应(1)进行的同时,发生反应:2S2O32﹣+I2⇌S4O62﹣+2I﹣(2),反应(1)生成的I2立即与S2O32﹣反应,生成无色的S4O62﹣和I﹣.S2O32﹣耗尽时,反应(1)继续生成的I2才与淀粉作用呈现蓝色.从加入(NH4)2S2O8溶液到出现蓝色的时间为△t.【实验内容】(1)实验小组设计的实验记录表和数据记录如下,请将表中字母表示的空格填上.实验编号①②③④⑤试剂用量(mL)0.20 mol•L﹣1(NH4)2S2O8溶液20.0 10.0 b 20.0 20.00.20 mol•L﹣1 KI溶液20.0 20.0 20.0 10.0 5.00.010 mol•L﹣1 Na2S2O3溶液 a 8.0 8.0 8.08.00.2% 淀粉溶液 2.0 2.0 2.0 2.0 2.00.20 mol•L﹣1KNO3溶液0 0 0 10.0 c0.20 mol•L﹣1(NH4)2SO4溶液0 10.0 15.0 020℃时,反应时间△t(s)32 67 130 66 135 为了使溶液的离子强度和总体积保持不变,减少的(NH4)2S2O8溶液或KI溶液的用量,分别用(NH4)2SO4溶液或KNO3溶液补足;溶液混合后体积不变(2)为了使反应充分进行,减少数据误差,实验过程中应该不断进行的操作是.(3)第①组实验的v(S2O82﹣)=mol•(L•s)﹣1.(4)根据表中数据分析,可以得到的结论有(写出一条即可)实验小组查资料得知,向含有Na2CO3的Na2S溶液中通入SO2,可以制备上述实验所需的Na2S2O3.反应如下:Na2CO3+SO2 Na2SO3+CO22Na2S+3SO2 2Na2SO3+3S↓Na2SO3+S Na2S2O3.6.(8分)该小组根据上述原理设计下图所示装置制备Na2S2O3.(1)实验应避免有害气体排放到空气中.装置①、②中盛放的试剂依次是①;②.(2)实验过程中,随着气体的通入,装置①中有气泡产生,还有大量黄色固体析出,继续通入气体,可以观察到的现象是.(3)反应结束后,从制得的Na2S2O3稀溶液中得到Na2S2O3•5H2O晶体的主要操作包括:.7.(15分)单晶硅是信息产业中重要的基础材料.通常在高温下还原二氧化硅制得粗硅(含铁、CO等杂质),粗硅与氯气反应生成四氯化硅(反应温度450~500℃)四氯化硅经提纯后用氢气还原可得高纯硅.以下是实验室制备四氯化硅的装置示意图.相关信息如下:a.四氯化硅遇水极易水解;b.硼、铝、铁、磷在高温下均能与氯气直接反应生成相应的氯化物;c.有关物质的物理常数见表:物质SiCl4BCl3AlCl3FeCl3PCl5沸点/℃57.7 12.8 315熔点/℃﹣70.0 ﹣107.2升华温度/℃180 300 162d.已知装置A中发生反应的方程式为MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O请回答下列问题:(1)装置A中g管的作用是;装置C中的试剂是;装置E中的h 瓶需要冷却的理由是.(2)装置E中h瓶收集到的粗产物可通过酒精(类似多次蒸馏)得到高纯度四氯化硅,精馏后的残留物中,除铁元素外可能还含有的杂质元素是(填写元素符号).北京市海淀区2015届高考化学模拟试卷参考答案与试题解析一、填空题(共1小题,每小题3分,满分3分)1.(3分)生石灰与氯化铵反应生成氨气的化学方程式为CaO+2NH4Cl CaCl2+2NH3↑+H2O.考点:化学方程式的书写.分析:根据氯化铵加热时分解生成氨气和氯化氢气体,氯化氢与氧化钙反应生成氯化钙和水书写化学方程式;解答:解:氯化铵加热时分解生成氨气和氯化氢气体,氯化氢与氧化钙反应生成氯化钙和水,所以生石灰与氯化铵反应的化学方程式为:CaO+2NH4Cl CaCl2+2NH3↑+H2O,故答案为:CaO+2NH4Cl CaCl2+2NH3↑+H2O;点评:本题考查了铵盐的性质,注意铵盐和碱性物质能生成氨气是解答关键,题目难度不大.二、选择题(共1小题,每小题3分,满分3分)2.(3分)下列根据反应原理设计的应用,不正确的是()A.CO32﹣+H2O⇌HCO3﹣+OH 用热的纯碱溶液清洗油污B.Al3++3H2O⇌Al(OH)3+H+明矾净水C.TiCl4+(x+2)H2O(过量)⇌TiO2•x H2O↓+4HCl 用TiCl4制备TiO2D.SnCl2+H2O⇌Sn(OH)Cl↓+HCl 配制氯化亚锡溶液时加入氢氧化钠考点:盐类水解的原理.分析:A.加热促进盐类水解;B.明矾中的Al3+水解生成Al(OH)3胶体,能吸附水中的悬浮颗粒;C.TiCl4能水解生成钛的氧化物;D.SnCl2水解显酸性,要加入HCl抑制其水解.解答:解:A.加热促进盐类水解,故加热纯碱溶液其碱性增强,去污能力增强,故A正确;B.明矾中的Al3+水解生成Al(OH)3胶体,能吸附水中的悬浮颗粒,故明矾能净水,离子方程式为Al3++3H2O⇌Al(OH)3+3H+,故B错误;C.TiCl4能水解生成钛的氧化物,其水解方程式为:TiCl4+(x+2)H2O(过量)⇌TiO2•xH2O↓+4HCl,故C正确;D.SnCl2水解显酸性,所以在配制氯化亚锡溶液时要加入HCl抑制其水解,故D错误;故选BD.点评:本题考查了盐类水解原理的应用,要注意影响水解的因素和反应产物的理解应用,掌握基础是关键,题目较简单.三、解答题(共5小题,满分44分)3.(3分)W、X、Y、Z均为短周期主族元素,W的最外层电子数与核外电子总数之比为3:8;X的核外电子总数与Y的最外层电子数相等,X的原子序数是Z的原子序数的一半;W、Y、Z 位于同一周期.W、Y、Z三种元素的气态氢化物稳定性由高到低的顺序是S>P>Si.考点:原子结构与元素周期律的关系.专题:元素周期律与元素周期表专题.分析:W、X、Y、Z均为短周期主族元素,W的最外层电子数与核外电子总数之比为3:8,则W为S元素;W、Y、Z位于同一周期,则都处于第三周期,X的核外电子总数与Y的最外层电子数相等,则X核外电子总数≤7且≠6,X的原子序数是Z的原子序数的一半,则<X原子序数<,且可推知X原子序数为7,则X为N元素、Y为P元素、Z为Si元素,以此解答该题.解答:解:W、X、Y、Z均为短周期主族元素,W的最外层电子数与核外电子总数之比为3:8,则W为S元素;W、Y、Z位于同一周期,则都处于第三周期,X的核外电子总数与Y的最外层电子数相等,则X核外电子总数≤7且≠6,X的原子序数是Z的原子序数的一半,则<X原子序数<,且可推知X原子序数为7,则X为N元素、Y为P元素、Z为Si元素,非金属性S>P>Si,则W、Y、Z三种元素的气态氢化物稳定性由高到低的顺序是S>P>Si,故答案为:S>P>Si.点评:本题考查结构与位置关系、元素周期律,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,题目利用短周期元素的特点确定X的原子序数是推断的关键,难度中等.4.(10分)电浮选凝聚法是工业上采用的一种污水处理方法:保持污水的pH在5.0~6.0之间,通过电解生成Fe(OH)3沉淀.Fe(OH)3有吸附性,可吸附污物而沉积下来,具有净化水的作用.阴极产生的气泡把污水中悬浮物带到水面形成浮渣层,刮去(或撇掉)浮渣层,即起到了浮选净化的作用.某科研小组用电浮选凝聚法处理污水,设计装置示意图如下:(1)实验时若污水中离子浓度较小,导电能力较差,产生气泡速率缓慢,无法使悬浮物形成浮渣.此时,应向污水中加入适量的c.a.H2SO4 b.BaSO4 c.Na2SO4 d.NaOH e.CH3CH2OH(2)电解池阳极的电极反应分别是①Fe﹣2e﹣=Fe2+;②4OH﹣﹣4e﹣=2H2O+O2↑.(3)电极反应①和②的生成物反应得到Fe(OH)3沉淀的离子方程式是4Fe2++10H2O+O2=4Fe (OH)3↓+8H+.(4)该熔融盐燃料电池是以熔融碳酸盐为电解质,以CH4为燃料,空气为氧化剂,稀土金属材料为电极.已知负极的电极反应是CH4+4CO32﹣﹣8e﹣=5CO2+2H2O.①正极的电极反应是O2+2CO2+4e﹣=2CO32﹣.②为了使该燃料电池长时间稳定运行,电池的电解质组成应保持稳定,电池工作时必须有部分A物质参加循环(见图).A物质的化学式是CO2.考点:原电池和电解池的工作原理.分析:(1)能使导电能力增强的电解质必须是易溶于水的,且只能是中性的;(2)活泼金属电极做电解池的阳极时,则电极本身放电;(3)二价铁离子具有还原性,能被氧气氧化到正三价;(4)燃料电池中,正极发生的反应是氧气得电子被还原的过程,负极发生的反应是燃料失电子被氧化的过程;电池是以熔融碳酸盐为电解质,可以循环利用的物质只有二氧化碳.解答:解:(1)保持污水的pH在5.0~6.0之间,通过电解生成Fe(OH)3沉淀时,加入的使导电能力增强的电解质必须是可溶于水的、显中性的盐,故答案为:c;(2)活泼金属电极做电解池的阳极时,则电极本身放电,为Fe﹣2e﹣=Fe2+,故答案为:Fe ﹣2e﹣=Fe2+;(3)二价铁离子具有还原性,能被氧气氧化到正三价,4Fe2++10H2O+O2=4Fe(OH)3↓+8H+,故答案为:4Fe2++10H2O+O2=4Fe(OH)3↓+8H+;(4)①燃料电池中,正极反应一定是氧气得电子,该电池的电解质环境是熔融碳酸盐,所以正极反应为:O2+2CO2+4e﹣=2CO32﹣;故答案为:O2+2CO2+4e﹣=2CO32﹣;②电池是以熔融碳酸盐为电解质,可以循环利用的物质只有二氧化碳,故答案为:CO2.点评:本题考查了燃料电池的工作原理和原电池和电解池串联的综合知识,难度较大.5.(8分)某校化学实验小组探究浓度对化学反应速率的影响,并测定(NH4)2S2O8和KI反应的化学反应速率.进行如下实验探究:【实验原理】(NH4)2S2O8和KI反应的离子方程式为:S2O82﹣+2I﹣⇌2SO42﹣+I2(1)平均反应速率的计算式为v(S2O82﹣)=.实验时,向KI、Na2S2O3和淀粉指示剂混合溶液中加入(NH4)2S2O8溶液,不断搅拌.在反应(1)进行的同时,发生反应:2S2O32﹣+I2⇌S4O62﹣+2I﹣(2),反应(1)生成的I2立即与S2O32﹣反应,生成无色的S4O62﹣和I﹣.S2O32﹣耗尽时,反应(1)继续生成的I2才与淀粉作用呈现蓝色.从加入(NH4)2S2O8溶液到出现蓝色的时间为△t.【实验内容】(1)实验小组设计的实验记录表和数据记录如下,请将表中字母表示的空格填上.实验编号①②③④⑤试剂用量(mL)0.20 mol•L﹣1(NH4)2S2O8溶液20.0 10.0 b 20.0 20.00.20 mol•L﹣1 KI溶液20.0 20.0 20.0 10.0 5.00.010 mol•L﹣1 Na2S2O3溶液 a 8.0 8.0 8.08.00.2% 淀粉溶液 2.0 2.0 2.0 2.0 2.00.20 mol•L﹣1KNO3溶液0 0 0 10.0 c0.20 mol•L﹣1(NH4)2SO4溶液0 10.0 15.0 020℃时,反应时间△t(s)32 67 130 66 135 为了使溶液的离子强度和总体积保持不变,减少的(NH4)2S2O8溶液或KI溶液的用量,分别用(NH4)2SO4溶液或KNO3溶液补足;溶液混合后体积不变(2)为了使反应充分进行,减少数据误差,实验过程中应该不断进行的操作是搅拌.(3)第①组实验的v(S2O82﹣)=2.5×10﹣5mol•(L•s)﹣1.(4)根据表中数据分析,可以得到的结论有(写出一条即可)S2O82﹣或I﹣的浓度越小,反应速率越慢实验小组查资料得知,向含有Na2CO3的Na2S溶液中通入SO2,可以制备上述实验所需的Na2S2O3.反应如下:Na2CO3+SO2 Na2SO3+CO22Na2S+3SO2 2Na2SO3+3S↓Na2SO3+S Na2S2O3.考点:探究温度、压强对化学反应速率的影响.分析:【实验原理】根据反应速率V=来分析;【实验内容】(1)根据在此对比实验中各组实验的溶液体积均为50mL来计算;(2)为了使反应充分进行,应不断搅拌来加快反应速率;(3)根据第①组实验的反应时间为32s可知求算出v(S2O32﹣),根据在化学方程式中,反应速率之比等于计量数之比来计算;(4)将②③④⑤的反应时间与①的反应时间做对比即可得出结论.解答:解:【实验原理】S2O82﹣的V(S2O82﹣)==,故答案为:;【实验内容】(1)在此对比实验中各组实验的溶液体积应均为50mL,故a=8.0mL,b=5mL,c=15mL,故答案为:a=8.0mL,b=5mL,c=15mL;(2)为了使S2O32﹣和I2的反应充分进行,应不断搅拌来加快反应速率,故答案为:搅拌;(3)根据第①组实验变蓝的时间为32s,即S2O32﹣反应完全的时间为32s,故v(S2O32﹣)===5×10﹣5,将反应(1)+(2)可得:S2O82﹣+2S2O32﹣=2SO42﹣+S4O62﹣,根据在化学方程式中,反应速率之比等于计量数之比,故V(S2O82﹣)=v(S2O32﹣)=2.5×10﹣5,故答案为:2.5×10﹣5;(4)实验②③④⑤与①相比,溶液体积相同,Na2S2O3溶液浓度相同,淀粉溶液浓度相同,K+浓度相同,NH4+浓度相同,其中②③中S2O82﹣浓度比①小,则反应时间比①长,说明反应速率变慢;④⑤中I﹣浓度比①中小,反应时间比①长,说明反应速率变慢.故可以得出结论:S2O82﹣或I﹣的浓度越小,反应速率越慢.故答案为:S2O82﹣或I﹣的浓度越小,反应速率越慢.点评:本题考查了反应速率的求算和探讨了影响反应速率的因素,综合性较强,难度较大.6.( 8分)该小组根据上述原理设计下图所示装置制备Na2S2O3.(1)实验应避免有害气体排放到空气中.装置①、②中盛放的试剂依次是①Na2S 溶液、Na2CO3溶液;②NaOH溶液.(2)实验过程中,随着气体的通入,装置①中有气泡产生,还有大量黄色固体析出,继续通入气体,可以观察到的现象是沉淀逐渐消失.(3)反应结束后,从制得的Na2S2O3稀溶液中得到Na2S2O3•5H2O晶体的主要操作包括:加热浓缩,冷却.结晶,过滤.考点:制备实验方案的设计.分析:图所示装置制备Na2S2O3,利用的原理是亚硫酸钠和浓硫酸反应生成二氧化硫气体,二氧化硫通过硫化钠和碳酸钠的混合溶液,发生反应的化学方程式为:Na2CO3+SO2=Na2SO3+CO2,2Na2S+SO2=3S+2Na2SO3,Na2SO3+S=Na2S2O3;(1)①上述分析可知①中盛放试剂为Na2S 溶液、Na2CO3溶液;②为避免污染气体二氧化硫排放到空气中,需要通过氢氧化钠溶液吸收;(2)随着气体的通入,装置①中有气泡产生,还有大量黄色固体析出,继续通入气体沉淀会消失亚硫酸钠和硫单质反应生成硫代硫酸钠;(3)溶液中得到溶质晶体的操作为加热浓缩,冷却结晶,过滤洗涤得到.解答:解:图示装置制备Na2S2O3的原理,利用的是亚硫酸钠和浓硫酸反应生成二氧化硫气体,二氧化硫通过硫化钠和碳酸钠的混合溶液,发生反应的化学方程式为:Na2CO3+SO2=Na2SO3+CO2,2Na2S+SO2=3S+2Na2SO3,Na2SO3+S=Na2S2O3;(1)①上述分析可知①中盛放试剂为生成硫代硫酸钠的装置,试剂应是Na2S 溶液、Na2CO3溶液,发生反应Na2CO3+SO2=Na2SO3+CO2,2Na2S+SO2=3S+2Na2SO3,Na2SO3+S=Na2S2O3,生成目标产物;故答案为:Na2S 溶液、Na2CO3溶液;②为避免污染气体二氧化硫排放到空气中,需要通过氢氧化钠溶液吸收,SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O,②中盛放的试剂是氢氧化钠溶液,故答案为:NaOH溶液;(2)随着气体的通入,装置①中有气泡产生,还有大量黄色固体析出,Na2CO3+SO2=Na2SO3+CO2,2Na2S+SO2=3S+2Na2SO3,继续通入气体沉淀会消失,是因亚硫酸钠和硫单质反应生成硫代硫酸钠,Na2SO3+S=Na2S2O3,则观察到的现象为沉淀逐渐消失,故答案为:沉淀逐渐消失;(3)溶液中得到溶质晶体的操作为加热浓缩,冷却结晶,过滤洗涤得到,反应结束后,从制得的Na2S2O3稀溶液中得到Na2S2O3•5H2O晶体的主要操作包括加热浓缩,冷却结晶,过滤洗涤;故答案为;加热浓缩,冷却结晶,过滤洗涤.点评:本题考查了物质制备实验装置和原理的分析判断,主要是制备反应的过程理解应用,制备反应和实验基本操作是解题关键,题目难度中等.7.(15分)单晶硅是信息产业中重要的基础材料.通常在高温下还原二氧化硅制得粗硅(含铁、CO等杂质),粗硅与氯气反应生成四氯化硅(反应温度450~500℃)四氯化硅经提纯后用氢气还原可得高纯硅.以下是实验室制备四氯化硅的装置示意图.相关信息如下:a.四氯化硅遇水极易水解;b.硼、铝、铁、磷在高温下均能与氯气直接反应生成相应的氯化物;c.有关物质的物理常数见表:物质SiCl4BCl3AlCl3FeCl3PCl5沸点/℃57.7 12.8 315熔点/℃﹣70.0 ﹣107.2升华温度/℃180 300 162d.已知装置A中发生反应的方程式为MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O请回答下列问题:(1)装置A中g管的作用是平衡压强;装置C中的试剂是浓硫酸;装置E中的h 瓶需要冷却的理由是使SiCl4冷凝收集.(2)装置E中h瓶收集到的粗产物可通过酒精(类似多次蒸馏)得到高纯度四氯化硅,精馏后的残留物中,除铁元素外可能还含有的杂质元素是Al、P、Cl(填写元素符号).考点:制备实验方案的设计.分析:由制备四氯化硅的实验流程可知,A中发生二氧化锰与浓盐酸的反应生成氯气,B 中饱和食盐水除去HCl,C装置中浓硫酸干燥氯气,D中发生Si与氯气的反应生成四氯化硅,由信息可知,E装置制取氢气,F可防止倒吸,最后氢气还原SiCl4,(1)装置A中g管使分液漏斗和烧瓶连通;装置C中的试剂应该吸收水而不能吸收氯气;产物SiCl4沸点低;(2)D中氯气与粗硅反应生成SiCl4,h瓶收集粗产物,精馏粗产品可得高纯度四氯化硅,由表中数据可以看出,蒸出SiCl4气体时,BCl3早已成气体被蒸出,而AlCl3、FeCl3、PCl5升华温度均低于SiCl4.解答:解:由制备四氯化硅的实验流程可知,A中发生二氧化锰与浓盐酸的反应生成氯气,B中饱和食盐水除去HCl,C装置中浓硫酸干燥氯气,D中发生Si与氯气的反应生成四氯化硅,由信息可知,E装置制取氢气,F可防止倒吸,最后氢气还原SiCl4,(1)浓盐酸有挥发性,故分液漏斗要加盖,加盖后如没有g管,则盐酸就不易流下去,g 管的作用是平衡压强,使液体顺利流出并防止漏气;制得的氯气中含有氯化氢和水,装置B 用饱和食盐水除去氯化氢,装置C用浓硫酸吸水;产物SiCl4沸点低,需要冷凝收集,故答案为:平衡压强;浓硫酸;使SiCl4冷凝收集;(2)D中氯气与粗硅反应生成SiCl4,h瓶收集粗产物,精馏粗产品可得高纯度四氯化硅,由表中数据可以看出,蒸出SiCl4气体时,BCl3早已成气体被蒸出,而AlCl3、FeCl3、PCl5升华温度均低于SiCl4,所以当SiCl4蒸出后,而AlCl3、FeCl3、PCl5还为固体留在瓶里,故答案为:Al、P、Cl.点评:本题考查制备实验方案的设计,综合了氯气的制法、硅的提纯等实验知识,注意把握制备原理及实验流程中的反应、物质的性质等为解答的关键,侧重分析与实验能力的综合考查,题目难度中等.。
2015-2016海淀区高三化学一模试题及答案
海淀区高三年级2015-2016学年度第二学期期中练习(化学部分)6. 在2015年9月3日胜利日大阅兵中,八一飞行表演队首次使用高沸点的彩色拉烟剂,进行了绚丽的拉烟飞行。
其原理是用氮气将拉烟剂带入飞机燃料燃烧后喷出的高温气体中,其中的水蒸气与气化后的彩色拉烟剂遇冷凝结形成“彩雾”。
下列说法不正确...的是A. “彩雾”是一种混合物B. 上述过程中有物理变化C. 燃料燃烧产生的热量促使拉烟剂气化D. “彩雾”的形成与焰色反应的原理相同7. 核反应不仅能发电也能制造元素。
2016年初国际上确认,利用原子核间的撞击已制造出原子序数分别为113、115、117和118四种新元素,填补了目前元素周期表的空白,其中113号元素与Al元素处于同一主族。
下列说法正确的是A. 核反应发电实现了化学能到电能的转化B. 115号元素一定是处于V A族的非金属元素C. 117号元素与F、Cl、Br、I均处于VIIA族D. 四种新元素位于元素周期表中的不同周期8. 下列关于有机物的说法不正确...的是A. 实验室可用蒸馏法提纯工业乙醇B. 葡萄糖用于制镜业是利用了葡萄糖的还原性C. 1 mol最多可与4 molNaOH发生反应D. 1-氯丙烷和2-氯丙烷分别与NaOH乙醇溶液共热,都可得到丙烯9. 硫黄制酸在我国的工业发展进程中具有重要地位,其工业流程示意图如下。
已知硫黄的燃烧热ΔH=297 kJ·mol-1。
下列说法正确的是A. II中主要反应的热化学方程式:S(s) + O2(g) === SO2(g)∆H = -297 kJ·mol-1B. IV中主要反应的化学方程式:C. IV中使用催化剂可提高化学反应速率和平衡转化率D. V中气体a可以直接排放到大气中10.将1.5 mL 0.1 mol·L-1 Na2SO4溶液和1.0 mL 0.1 mol·L-1 BaCl2溶液混合后得到浊液a,过滤得到滤液b和白色沉淀c。
2015北京市海淀区高三(一模)化 学
2015北京市海淀区高三(一模)化学一、选择题(共7小题,每小题6分,满分42分)1.(6分)下列用品的主要成分及其用途对应不正确的是()A B C D用品主要成分(NH4)2SO4NaHCO3Si Fe2O3用途化肥干燥剂光电池涂料A.A B.B C.C D.D2.(6分)下列有关钢铁腐蚀和防护的说法不正确的是()A.自行车的钢圈上镀一层铬,防止生锈B.外加直流电源保护钢闸门时,钢闸门与电源的负极相连C.钢铁发生吸氧腐蚀的正极反应:2H2O+O2+4e﹣═4OH﹣D.钢铁发生析氢腐蚀的负极反应:Fe﹣3e﹣═Fe3+3.(6分)下列说法正确的是()A.淀粉和纤维素水解的最终产物都是葡萄糖B.可以用NaOH溶液除去乙酸乙酯中的乙醇C.天然油脂的主要成分是高级脂肪酸D.CH≡CH和CH2=CHCH=CH2互为同系物4.(6分)下列解释事实的方程式正确的是()A.在空气中切开金属钠,光亮表面变暗:2Na+O2═Na2O2B.向氯化铝溶液中加入过量氨水,产生白色沉淀:Al3++3OH﹣═Al(OH)3↓C.将铁粉与水蒸气共热,产生气体:2Fe+3H2O(g)Fe2O3+3H2D.电解饱和氯化钠溶液,产生气体:2NaCl+2H2O 2NaOH+H2↑+Cl2↑5.(6分)下列选项中的反应、现象与结论完全一致的是(夹持、加热装置已略去)()①中的反应②中的现象结论A MnO2与浓盐酸加热KI淀粉溶液很快变蓝Cl2有氧化性B Cu与浓硫酸加热溴水褪色SO2有漂白性C Na2CO3与醋酸溶液苯酚钠溶液变浑浊酸性:碳酸>苯酚D 电石与饱和食盐水酸性高锰酸钾溶液褪色乙炔有还原性A.A B.B C.C D.D6.(6分)已知重铬酸钾(K2Cr2O7)溶液中存在如下平衡:Cr2O72﹣(橙色)+H2O⇌2H++2CrO42﹣(黄色)①向2mL 0.1mol•L﹣1 K2Cr2O7溶液中滴入3滴6mol•L﹣1 NaOH溶液,溶液由橙色变为黄色;向所得溶液中再滴入5滴浓H2SO4,溶液由黄色变为橙色.②向2mL 0.1mol•L﹣1酸化的K2Cr2O7溶液中滴入适量(NH4)2Fe(SO4)2溶液,溶液由橙色变为绿色,发生反应:Cr2O72﹣+14H++6Fe2+═2Cr3+(绿色)+6Fe3++7H2O.下列分析正确的是()A.实验①和②均能证明K2Cr2O7溶液中存在上述平衡B.实验②能说明氧化性:Cr2O72﹣>Fe3+C.CrO42﹣和Fe2+在酸性溶液中可以大量共存D.稀释K2Cr2O7溶液时,溶液中各离子浓度均减小7.(6分)某温度下,将6mol CO2和8mol H2充入2L密闭容器中发生反应CO2(g)+3H2(g)⇌CH3OH(g)+H2O(g)△H<0,容器中H2的物质的量随时间的变化关系如右图中的实线所示.图中虚线表示仅改变某一反应条件时,H2的物质的量随时间的变化关系.下列说法正确的是()A.曲线Ⅰ对应的条件改变可能降低温度B.曲线Ⅱ对应的条件改变可能是充入氦气C.该温度下,此反应的化学平衡常数的数值为0.5D.从反应开始至a 点,ν(CO2)=0.6 mol•L﹣1•min﹣1二、解答题(共4小题,满分58分)8.(17分)PHB树脂可用于制作外科手术缝合线,有机物K是一种抗惊厥药物,它们的合成路线如下:已知:已知:R,R′,R″代表烃基①RCN RCOOH②③(1)B→C的反应类型是.(2)写出一定条件下C→D的化学方程式:.(3)有机物甲的结构简式为.(4)写出E→F的化学方程式:.(5)A的结构简式为.(6)已知1mol J最多与2mol NaHCO3反应;K分子结构中含有一个五元环与一个六元环.写出一定条件下J→K的化学方程式:.(7)S是A的一种同分异构体,分子中没有环状结构,S的核磁共振氢谱有三个峰,峰面积之比为6:3:1,则S 的结构简式为(写出一种即可).9.(12分)硼泥主要由MgO和SiO2组成,含有少量Fe2O3、FeO、Al2O3等杂质.用硼泥生产氢氧化镁的工艺流程如图所示:已知某些氢氧化物沉淀的pH如下表所示:氢氧化物开始沉淀时的pH 完全沉淀时的pHMg(OH)29.3 10.8Fe(OH)27.6 9.6Fe(OH)3 Al(OH)32.73.73.74.7(1)MgO的电子式为.(2)滤渣2的主要成分是,向滤渣2中继续加入过量的NaOH溶液,发生反应的离子方程式为.(3)加入NaOH调节溶液pH=12.0时,发生反应的离子方程式为.(4)利用Mg(OH)2与含SO2的烟气反应生成MgSO4,可以使烟气脱硫,该反应的化学方程式为.(5)若取a吨硼泥为原料,最后得到b吨Mg(OH)产品(假设生产过程中镁元素无损失),则硼泥中MgO的质量分数为(用含有a、b的代数式表示).10.(14分)煤粉中的氮元素在使用过程中的转化关系如图1所示:(1)②中NH3参与反应的化学方程式为.(2)③中加入的物质可以是(填字母序号).a.空气 b.CO c.KNO3 d.NH3(3)焦炭氮中有一种常见的含氮有机物吡啶(),其分子中相邻的C和N原子相比,N原子吸引电子能力更(填“强”或“弱”),从原子结构角度解释原因:.(4)已知:N2(g)+O2(g)═2NO(g)△H=a kJ•mol﹣1N2(g)+3H2(g)═2NH3(g)△H=b kJ•mol﹣12H2(g)+O2(g)═2H2O(l)△H=c kJ•mol﹣1反应后恢复至常温常压,①中NH3参与反应的热化学方程式为.(5)用间接电化学法除去NO的过程,如图2所示:已知电解池的阴极室中溶液的pH在4~7之间,写出阴极的电极反应式:.用离子方程式表示吸收池中除去NO的原理:.11.(15分)已知FeCl3溶液与KI溶液的反应为可逆反应,某小组同学对该反应进行实验探究.(1)甲同学首先进行了实验1.实验1实验步骤实验现象ⅰ.取2mL 1mol•L﹣1 KI溶液,滴加0.1mol•L﹣1 FeCl3溶液3滴(1滴约为0.05mL,下同).ⅰ.溶液呈棕黄色.ⅱ.向其中滴加2滴0.1mol•L﹣1 KSCN溶液.ⅱ.溶液不显红色.①写出FeCl3溶液与KI溶液反应的离子方程式.②加入KSCN溶液的目的是.③甲同学认为溶液不显红色的原因是反应体系中c(Fe3+)太低,故改进实验方案,进行了实验2.实验2实验步骤实验现象ⅰ.取2mL 0.1mol•L﹣1 KI溶液,滴加0.1mol•L﹣1 FeCl3溶液3滴.ⅰ.溶液呈棕黄色.ⅱ.向其中滴加2滴0.1mol•L﹣1 KSCN溶液.ⅱ.溶液显红色.ⅲ.继续加入2mL CCl4,充分振荡、静置.ⅲ.液体分层,上层红色消失,变为棕黄色,下层呈紫红色.本实验改用0.1mol•L﹣1 KI溶液的目的是.用化学平衡原理解释实验2中加入CCl4后上层溶液红色消失的原因:.(2)甲同学认为“用CCl4萃取后上层溶液仍为棕黄色”的原因是I2未被充分萃取,但乙同学查阅资料得到信息:I2、I3﹣在水中均呈棕黄色,两者有如下关系:I2+I﹣ I3﹣.于是提出假设:萃取后的溶液呈棕黄色的主要原因是存在I3﹣.①为验证假设,乙同学设计并完成了实验3.实验3 实验步骤实验现象ⅰ.液体分层,上层呈黄色,下层呈紫红色.ⅰ.取1mL实验2中棕黄色的上层清液,再加入2mL CCl4,振荡、静置.ⅱ.取1mL饱和碘水,加入2mL CCl4,振荡、静置.ⅱ.液体分层,上层为无色,下层呈紫红色.实验3的结论是.②甲同学依据乙同学的实验设计思路,选用实验2中的试剂,运用控制变量的方法设计了更加严谨的实验,证明了平衡I2+I﹣⇌I3﹣的存在.请你补充完整他设计的实验步骤:将实验2中下层紫红色溶液平均分成两份,分装于两支试管中,向试管1中加入1mL水,振荡、静置;向试管2中.两支试管中的现象分别为.化学试题答案一、选择题(共7小题,每小题6分,满分42分)1.【解答】A.硫酸铵为铵盐含有氮元素,属于氨态氮肥,是常用的一种化肥,故A正确;B.小苏打主要成分为碳酸氢钠,不具有吸水性,不能做干燥剂,故B错误;C.硅是良好的半导体材料,是用来制作太阳能电池的原料,故C正确;D.三氧化二铁为红棕色粉末,常用三氧化二铁生产红色颜料或是涂料,故D正确;故选:B.2.【解答】A.自行车的钢圈上镀上一层铬阻止了铁与空气、水的接触,从而防止金属铁防锈,故A正确;B.将钢闸门与外加电源负极相连,阴极上电解质溶液中阳离子得电子发生还原反应,此方法为外加电源的阴极保护法,可防止钢闸门腐蚀,故B正确;C.金属的吸氧腐蚀过程中正极氧气得到电子结合水生成氢氧根离子,正极反应:2H2O+O2+4e﹣═4OH﹣,故C正确;D.钢铁发生析氢腐蚀的负极反应:Fe﹣2e﹣═Fe2+,故D错误;故选:D.3.【解答】A.纤维素、淀粉水解的最终产物都是葡萄糖,故A正确;B.乙酸乙酯均可以和氢氧化钠发生反应,不能用NaOH溶液可以除去乙酸乙酯中的乙醇,故B错误;C.天然油脂的主要成分是高级脂肪酸混甘油酯分子构成的混合物,故C错误;D.CH≡CH和CH2=CHCH=CH2二者所含官能团不同,所以结构不同,不属于同系物,故D错误;故选:A.4.【解答】A.在空气中切开金属钠,光亮表面变暗,发生4Na+O2═2Na2O,故A错误;B.向氯化铝溶液中加入过量氨水,产生白色沉淀的离子反应为Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故B错误;C.将铁粉与水蒸气共热,产生气体,发生3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2,故C错误;D.惰性电极电解饱和氯化钠溶液,产生气体,反应为2NaCl+2H2O 2NaOH+H2↑+Cl2↑,故D正确;故选D.5.【解答】A.二氧化锰与浓盐酸在加热条件下反应生成氯气,氯气能够氧化碘离子生成单质碘,碘与到淀粉变蓝,故A正确;B.二氧化硫与溴水发生氧化还原反应,使溴水褪色,体现二氧化硫还原性,与二氧化硫的漂白性无关,故B错误;C.醋酸易挥发,进入②中的气体可能为醋酸与二氧化碳的混合气体,苯酚钠变浑浊,可能是碳酸与苯酚钠反应生成苯酚,也可能是醋酸与苯酚钠反应生成苯酚,不能得出结论酸性:碳酸>苯酚,故C错误;D.电石与饱和食盐水反应除了生成乙炔外还含有杂质气体硫化氢等,硫化氢也具有还原性,能够使酸性高锰酸钾溶液褪色,乙炔和硫化氢都具有还原性,结论不严密,故D错误;故选:A.6.【解答】A、加入氢氧化钠溶液,溶液由橙色变为黄色,说明平衡正向进行,加入硫酸溶液由黄色变为橙色,说明平衡逆向进行,说明加入酸碱发生平衡移动,实验①能证明K2Cr2O7溶液中存在上述平衡,实验②不能证明K2Cr2O7溶液中存在上述平衡,故A错误;B、反应中Cr2O72﹣+14H++6Fe2+═2Cr3+(绿色)+6Fe3++7H2O,氧化剂的氧化性大于氧化产物,所以实验②能说明氧化性:Cr2O72﹣>Fe3+,故B正确;C、CrO42﹣具有氧化剂酸性溶液中氧化亚铁离子,CrO42﹣和Fe2+在酸性溶液中不可以大量共存,故C错误;D、稀释K2Cr2O7溶液时,平衡状态下离子浓度减小,氢离子浓度减小,由离子积不变可知,氢氧根离子浓度增大,故D错误;故选B.7.【解答】A、由图可知,曲线Ⅰ到达平衡的时间缩短,反应速率加快,平衡时氢气的物质的量增大,平衡向逆反应移动,正反应放热反应,说明是升高温度,故A错误;B、条件改变如果是充入氦气,体积一定各组成份的浓度不变,平衡不移动,反应速率不变,而曲线Ⅱ速率加快,氢气的量变少,平衡移动,故B错误;C、由图可知,T℃时平衡时氢气的物质的量为2mol,参加反应的氢气的物质的量为8mol﹣2mol=6mol,氢气的浓度变化量为3mol/L,则:CO2(g)+3H2(g)⇌CH3OH(g)+H2O(g)开始(mol/L):3 4 0 0变化(mol/L):1 3 1 1平衡(mol/L):2 1 1 1故该温度下平衡常数k==0.5,故C正确;D、由图可知,a点氢气的物质的量为4.4mol,参加反应的氢气的物质的量为8mol﹣4.4mol=3.6mol,氢气的浓度变化量为=1.8mol/L,故v(H2)==0.9mol•L﹣1•min﹣1,速率之比等于化学计量数之比,故v(CO2)=v(H2)=0.3mol•L﹣1•min﹣1,故D错误;故选C.二、解答题(共4小题,满分58分)8.【解答】A中不饱和度==3,A被高锰酸钾溶液氧化生成B、E,B和氢气发生加成反应生成C,则B 中含有不饱和键,根据PHB树脂结构简式知,C发生缩聚反应生成PHB,则C结构简式为CH3CH(HO)CH2COOH,根据信息②知,B中应该有羰基,则B结构简式为CH3COCH2COOH;E能和乙醇发生酯化反应,则E为羧酸,根据C原子守恒知,E中碳原子个数为3,F为酯,F和甲反应生成G,根据信息③知,甲为,F为CH3CH2OOCCH2COOCH2CH3,则E为HOOCCH2COOH,根据信息②知知A结构简式为,G发生加成反应生成H,H发生水解反应然后发生消去反应生成J,1mol J最多与2molNaHCO3反应说明J中含有两个羧基,J和CH3NH2反应生成K,根据分子式知,J发生取代反应生成K,K分子结构中含有一个五元环与一个六元环,结合K分子式知,K结构简式为,J结构简式为,(1)通过以上分析知,B发生加成反应或还原反应生成C,所以反应类型是加成反应或还原反应,故答案为:加成(或还原);(2)C结构简式为CH3CH(HO)CH2COOH,C发生缩聚反应生成D,反应方程式为,故答案为:如上;(3)通过以上分析知,甲为,故答案为:;(4)E和乙醇发生酯化反应生成F,反应方程式为,故答案为:如上;(5)通过以上分析知,A结构简式为,故答案为:;(6)K结构简式为,J结构简式为,J发生取代反应生成K,反应方程式为,故答案为:如上;(7)A结构简式为,S是A的一种同分异构体,分子中没有环状结构,S的核磁共振氢谱有三个峰,峰面积之比为6:3:1,则S的结构简式为,故答案为:如上.9.【解答】硼泥主要由MgO和SiO2组成,含有少量Fe2O3、FeO、Al2O3等杂质,加入硫酸,MgO、Fe2O3、FeO、Al2O3都和硫酸反应,MgO+H2SO4═MgSO4+H2O,Fe2O3+3H2SO4═Fe2(SO4)3+3H2O,FeO+H2SO4═FeSO4+H2O、Al2O3+3H2SO4═Al2(SO4)3+3H2O,SiO2不与硫酸反应,滤渣1为SiO2,过氧化氢具有氧化性,加入的过氧化氢可把亚铁离子氧化成铁离子,H2O2+2Fe2++2H+═2Fe3++2H2O;加入氢氧化钠,溶液pH升高,调PH=6.0,铁离子生成氢氧化铁沉淀,Fe3++3OH﹣═Fe(OH)3↓;铝离子和氢氧根离子形成氢氧化铝沉淀,Al3++3OH﹣═Al(OH)3↓;过滤滤渣2为Fe(OH)3、Al(OH)3,滤液中含镁离子,调节PH=12,Mg2++2OH﹣═Mg(OH)2↓;得到滤渣3:Mg(OH)2,洗涤烘干得到Mg(OH)2晶体.(1)MgO是离子化合物,由Mg2+离子和O2﹣离子构成,MgO的电子式,故答案为:;(2)加入氢氧化钠,溶液pH升高,调PH=6.0,铁离子生成氢氧化铁沉淀,Fe3++3OH﹣═Fe(OH)3↓;铝离子和氢氧根离子形成氢氧化铝沉淀,Al3++3OH﹣═Al(OH)3↓;过滤滤渣2为Fe(OH)3、Al(OH)3,氢氧化铝具有两性,向滤渣2中继续加入过量的NaOH溶液,发生反应Al(OH)3+OH﹣═AlO2﹣+2H2O,故答案为:Fe(OH)3、Al(OH)3;Al(OH)3+OH﹣═AlO2﹣+2H2O;(3)滤液中含镁离子,调节PH=12,Mg2++2OH﹣═Mg(OH)2↓,故答案为:Mg2++2OH﹣═Mg(OH)2↓;(4)氢氧化镁无氧化性,根据信息反应物为Mg(OH)2、SO2、产物为MgSO4,所以反应物必有O2,所以该反应为:2Mg(OH)2+2SO2+O2═2MgSO4+2H2O,故答案为:2Mg(OH)2+2SO2+O2═2MgSO4+2H2O;(5)设硼泥中MgO的质量分数为x,根据镁原子守恒:,解得x=,故答案为:.10.【解答】(1)氨气在催化剂条件下与氧气反应生成一氧化氮和水,为重要的工业反应,反应的化学方程式4NH3+5O24NO+6H2O,故答案为:4NH3+5O24NO+6H2O;(2)氮由+2价变成0价,应加还原剂,CO和氨气,故选:bd;(3)N的电负极强,所以N原子吸引电子能力更强,由于C和N原子在同一周期(或电子层数相同),N原子核电荷数更大,原子半径更小,原子核对外层电子的吸引力更强,故答案为:强;C和N原子在同一周期(或电子层数相同),N原子核电荷数更大,原子半径更小,原子核对外层电子的吸引力更强;(4)已知:N2(g)+O2(g)═2NO(g)△H=a kJ•mol﹣1…①;N2(g)+3H2(g)═2NH3(g)△H=b kJ•mol﹣1…②;2H2(g)+O2(g)═2H2O(l)△H=c kJ•mol﹣1…③;而①的反应为:4NH3(g)+6NO(g)═5N2(g)+6H2O(l),所以△H=3③﹣3①﹣2②,则△H=(3c﹣3a﹣2b) kJ•mol﹣1,所以热化学方程式为:4NH3(g)+6NO(g)═5N2(g)+6H2O (l)△H=(3c﹣3a﹣2b) kJ•mol﹣1,故答案为:4NH3(g)+6NO(g)═5N2(g)+6H2O(l)△H=(3c﹣3a﹣2b) kJ•mol﹣1;(5)阴极发生还原反应,是亚硫酸氢根离子,得电子,生成硫代硫酸根离子,电极反应式为:2HSO3﹣+2e﹣+2H+═S2O42﹣+2H2O;硫代硫酸根离子与一氧化氮发生氧化还原反应,生成氮气,离子反应方程式为:2NO+2S2O42﹣+2H2O═N2+4HSO3﹣,故答案为:2HSO3﹣+2e﹣+2H+═S2O42﹣+2H2O;2NO+2S2O42﹣+2H2O═N2+4HSO3﹣.11.【解答】(1)铁离子能够将碘离子氧化为碘单质,该反应为可逆反应,反应的离子方程式为2Fe3++2I﹣⇌2Fe2++I2,故答案为:2Fe3++2I﹣⇌2Fe2++I2;②KSCN溶液能够检验铁离子,加入KSCN溶液的目的是检验溶液中是否大量存在Fe3+,故答案为:检验溶液中是否大量存在Fe3+;③改用低浓度负KI溶液,能够提高溶液中铁离子浓度;反应2Fe3++2I﹣⇌2Fe2++I2和Fe3++3SCN﹣⇌Fe(SCN)3都是可逆反应,加入CCl4后,I2被CCl4萃取,平衡1正向移动,平衡2逆向移动,或c[Fe(SCN)3]降低(1分),所以红色消失,故答案为:提高平衡时溶液中的c(Fe3+);平衡1:2Fe3++2I﹣⇌2Fe2++I2平衡2:Fe3++3SCN﹣⇌Fe(SCN)3加入CCl4后,I2被CCl4萃取,平衡1正向移动,或c(Fe3+)降低,平衡2逆向移动,或c[Fe(SCN)3]降低,所以红色消失;(2)①据实验现象分析,ⅰ.液体分层,上层呈黄色,ⅱ.液体分层,上层为无色可知,萃取后的溶液呈棕黄色的主要原因是存在I3﹣,故答案为:萃取后的溶液呈棕黄色的主要原因是存在I3﹣;②运用控制变量的方法设计实验,证明平衡I2+I﹣⇌I3﹣的存在,将实验2中下层紫红色溶液平均分成两份,分装于两支试管中,向试管1中加入1mL水,振荡、静置;向试管2中加入1mL0.1 mol•L﹣1KI溶液,试管1中液体分层,上层为无色,下层呈紫红色,试管2中液体分层,上层呈黄色,下层呈紫红色(或紫红色变浅),证明了平衡I2+I﹣⇌I3﹣的存在,故答案为:加入1 mL 0.1 mol•L﹣1 KI溶液,振荡、静置;试管1中液体分层,上层为无色,下层呈紫红色,试管2中液体分层,上层呈黄色,下层呈紫红色(或紫红色变浅).11 / 11。
2015-2016学年度北京市海淀区2016届高三化学适应性训练(零模)化学试题word版 含答案
海淀区高三年级第二学期适应性练习化学 2016.3可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32 Cl 35.5 6. 下列铁制品(铁钉或钢铁管道)易被腐蚀的是ABCD7. 下列化学用语的表示不.正确..的是 A .Na 2S 的电子式:B .HClO 的结构式:H -O -ClC .2,2-二甲基丙烷的结构简式:D .氯离子结构示意图 可以表示35Cl -,也可以表示37Cl-8. 下列说法不.正确..的是 A .食盐和醋都是常用的食品添加剂 B .钙、铁、碘都是人体内必需的微量元素 C .ClO 2、O 3等均可用于饮用水消毒D .静脉滴注NaHCO 3溶液可治疗水杨酸中毒反应 9. 下列说法正确的是A .丙烷、丁烷、正戊烷的沸点依次降低B .乙二醇、丙氨酸均可发生缩聚反应C .蔗糖和麦芽糖水解的最终产物都是葡萄糖D .饱和(NH 4)2SO 4溶液可导致蛋清液变性凝固 10. 下列实验不能..用右图所示装置实现的是 A. 用CCl 4提取碘水中的碘 B. 用水去除硬脂酸钠中的甘油 C. 用NaOH 溶液除去溴苯中的溴D. 用饱和Na 2CO 3溶液除去乙酸乙酯中的乙酸水膜11. W、X、Y、Z是四种原子序数依次增大的短周期主族元素。
W元素的最高正化合价与最低负化合价的代数和为0,X元素原子的电子层数是最外层电子数的3倍,Y元素原子M层上的电子数为6。
则下列说法正确的是A.原子半径:Z > Y > XB.简单阴离子还原性:Z > YC.最高价氧化物对应水化物的酸性:Z > YD.W与Z形成的化合物一定是易溶于水的气体12. 某化工厂采用稀NaOH溶液脱除CO2。
若碱洗脱除后所得废液的pH约为13(已知:相同温度下饱和Na2CO3溶液的pH约为12),则下列说法正确的是A. 该溶液中:c(OH-) > c(Na+) > c(CO32-) > c(HCO3-) > c(H+)B. 该溶液中:c(Na+) + c(H+) = c(OH-) + 2c(CO32-) + c(HCO3-)C. 加水稀释该溶液,恢复至原温度,pH增大,K w不变D. 该溶液pH约为13的原因:CO32-+H2O HCO3-+OH-25.(17分)天然橡胶和香料柑青酸甲酯衍生物F的合成路线如下:已知:①②(R、R’可以是氢原子、烃基或官能团)(1)F中所含官能团的名称是________。
2015年北京市海淀区高考化学模拟试题(一模二模)
海淀区高三年级第二学期期中练习理科综合能力测试(化学) 2015.4可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 O 16 Mg 24 6.下列用品的主要成分及其用途对应不正确...的是7.下列有关钢铁腐蚀和防护的说法不.正确..的是 A .自行车的钢圈上镀一层铬,防止生锈B .外加直流电源保护钢闸门时,钢闸门与电源的负极相连C .钢铁发生吸氧腐蚀的正极反应:2H 2O +O 2+4e -=== 4OH -D .钢铁发生析氢腐蚀的负极反应:Fe – 3e -=== Fe 3+8.下列说法正确的是A .淀粉和纤维素水解的最终产物都是葡萄糖B .可以用NaOH 溶液除去乙酸乙酯中的乙醇C .天然油脂的主要成分是高级脂肪酸D .CH ≡CH 和CH 2=CHCH=CH 2互为同系物 9.下列解释事实的方程式正确的是A .在空气中切开金属钠,光亮表面变暗:2Na +O 2 === Na 2O 2B .向氯化铝溶液中加入过量氨水,产生白色沉淀:Al 3+ + 3OH - === Al(OH)3↓C .将铁粉与水蒸气共热,产生气体:2Fe +3H 2O(g) △Fe 2O 3+3H 2D .电解饱和氯化钠溶液,产生气体:2NaCl+2H 2O电解2NaOH +H 2↑+Cl 2↑10. 下列选项中的反应、现象与结论完全一致的是(夹持、加热装置已略去)11. 已知重铬酸钾(K 2Cr 2O 7)溶液中存在如下平衡: Cr 2O 72-(橙色)+ H 2O2H ++ 2CrO 42-(黄色)① 向2 mL 0.1 mol·L -1 K 2Cr 2O 7溶液中滴入3滴6 mol·L -1 NaOH 溶液,溶液由橙色变为黄色;向所得溶液中再滴入5滴浓H 2SO 4,溶液由黄色变为橙色。
② 向2 mL 0.1 mol·L -1 酸化的K 2Cr 2O 7溶液中滴入适量(NH 4)2Fe(SO 4)2溶液,溶液由橙色变为绿色,发生反应:Cr 2O 72- + 14H ++ 6Fe 2+ === 2Cr 3+(绿色) + 6Fe 3+ + 7H 2O 。
北京市清华大学附属中学高三化学3月综合能力测试试题(三)(含解析)
北京市清华大学附属中学2015届高三化学3月综合能力测试试题(三)(含解析)可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 O 16 Na 23 Al 27 K 39 I 1276.下列用品的主要成分及用途对应不正确...的是A B C D用品CO2Fe2O3NaHCO3CH3COOH 主要成分用途做制冷剂做红色涂料除油污做调味剂【答案】C【解析】试题分析:A.干冰是固态CO2的俗称,该物质是分子晶体,由于分子间作用力微弱,物质容易气化,使周围环境温度降低,因此可以做制冷剂,正确;B.铁红是Fe2O3的俗称,是红棕色粉末状的固体,常用作红色颜料,因此可以做红色涂料,正确;C. 纯碱是Na2CO3的俗称,该盐是强碱弱酸盐,水解使溶液显碱性,因为油脂在碱性条件下发生水解反应产生可溶性的物质,因此常用作去除油污的洗涤剂,错误;D. CH3COOH是食醋的主要成分,具有酸味,可以用作烹饪的调味剂,正确考点:考查物质的俗称及用途的正误判断的知识。
7.下列叙述不正确...的是A.金属腐蚀的本质是金属原子失去电子而被氧化B.钢铁吸氧腐蚀的正极反应是:O2+4e—+2H2O=4OH—C.氢氧燃料电池中,氢气在负极发生氧化反应D.将地下钢管与直流电源的正极相连,用来保护钢管【答案】D【解析】试题分析:A.金属腐蚀的本质是金属原子失去电子而被氧化变为金属化合物的过程,正确;B.钢铁吸氧腐蚀的正极上是溶于水的氧气得到电子,发生还原反应,电极反应式是:O2+4e—+2H2O=4OH—,正确;C.氢氧燃料电池中,通入的燃料氢气在负极失去电子,发生氧化反应,正确;D.将地下钢管与直流电源的负极相连,作阴极,用来保护钢管,错误。
考点:考查金属的腐蚀与保护的知识。
8.下列解释事实的方程式不准确...的是A.加热可增强纯碱溶液去污力:CO 32-+2H2O H2CO3+2OH-B.用铁粉与高温水蒸气反应制取磁性氧化铁3Fe +4H2O Fe3O4 + 4H2C.用烧碱溶液清洗铝表面的氧化膜:2OH- + Al2O3 = 2AlO2- + H2OD.用稀硝酸洗涤做过银镜反应的试管:3Ag + 4H+ +NO3—= 3Ag++NO↑+2H2O【答案】A【解析】试题分析:A.加热可增强纯碱溶液去污力:是由于盐的水解反应是吸热反应,升高温度,可以使盐的水解平衡向正反应方向移动。
北京市海淀区高三化学3月适应性考试(零模)试题
北京市海淀区2017届高三化学3月适应性考试(零模)试题6.下列生活中常见物质的用途与其还原性有关的是7.a、b、c、d为原子序数依次增大的四种短周期主族元素。
a的最外层电子数是内层电子数的3倍,b的M层上有1个电子,a与c同主族。
下列说法不正确的是A.原子半径:b>c>dB.气态氢化物稳定性:a>cC.简单阴离子还原性:d>cD.ab可形成既含离子键又含共价键的离子化合物8.关于相同物质的量浓度的NaHCO3溶液和NaHSO3溶液,下列说法正确的是A.滴加酚酞后溶液均变红 B.滴加饱和澄清石灰水均产生白色沉淀C.滴加氯水均产生能使澄清石灰水变浑浊的气体 D.所含阳离子的总浓度相等9.下列解释事实的方程式不正确的是A.空气中加热钠生成淡黄色固体:2Na +O2Na2O2B.铁与水蒸气反应生成黑色固体:3Fe +4H2O(g) Fe3O4 +4H2C.除去乙炔中的H2S气体:H2S +Cu2+= CuS↓+2H+D.实验室制备氨气:NH4 Cl NH3↑+HCl↑10.利用Cu和浓硫酸制备SO2的反应涉及的装置,下列说法正确的是A.用装置①制备SO2 B.用装置②检验和收集SO2C.用装置③稀释反应后溶液 D.用装置④测定反应后溶液中c(H+)11.已,知:R-C≡C-H+R'Br R-C≡C-R'+HBr (R,R'+表示氢原子或羟基),利用该反应合成导电高分子材料P的结构式。
下列说法正确的是A. 和苯乙炔互为同系物B.炔烃和卤代烃在一定条件下课发生取代反应C.高分子材料P不指使溴的四氯化碳溶液褪色D.生成P的单体是和CH3Br12.我国科研人员以Zn和尖晶石百锰酸锂(ZnMn2O4)为电极材料,研制出一种水系锌离子电池。
该电池的总反应方程式:xZn +Zn1-x Mn2O4ZnMn2O4(0<x<1)。
下列说法正确的是A.ZnMn2O4是负极材料B.充电时,Zn2+向ZnMn2O4电极迁移C. 充电时,阳极反应:ZnMn2O4-xZn2+-2xe-=Zn1-x Mn2O4D. 充放电过程中,只有Zn元素的化合价发生变化25.(17分)药物Targretin(F)能治疗顽同性皮肤T-细胞淋巴瘤,其合成路线如下图所示:已知:i iiiii RCOOH RCOCl(R表示烃基或芳基)(1)反应①的反应类型是______________。
北京市海淀区高三理综适应性练习(化学部分)试题(海淀零模)新人教版
北京市海淀区高三理综适应性练习(化学部分)试题(海淀零模)新人教版可能用到的相对原子质量: C 12 O 16 Na 23 I 127 Pd 1066.环境问题的最终解决要依靠科技进步。
下列关于保护生存环境的说法中,不正确...的是 A .通常利用沉淀反应除去污水中的重金属离子B .垃圾焚烧不仅可以用于发电,还不会带来任何新的污染C .减少使用、加强回收和再利用是治理“白色污染”的主要途径D .可通过改进燃烧装置和燃烧技术,减少煤等化石燃料燃烧产生的污染 7.下列实验操作中正确的是A .蒸馏实验中,温度计水银球应位于蒸馏烧瓶支管口处B .制备乙酸乙酯的实验中,导管末端要伸入饱和Na 2CO 3溶液液面下C .分液操作中,待下层液体流出后,再将上层液体从分液漏斗下口放出D .测定溶液pH 时,可用pH 试纸蘸取少量待测液,并与标准比色卡比较 8.下列说法正确的是A .1 mol 蔗糖可水解生成2 mol 葡萄糖B .CH 3—CH=CH —CH 3与C 3H 6一定互为同系物 C . 的名称是2,3-甲基丁烷D .乙醇可与水以任意比例混溶,是因为与水形成了氢键9.亚硝酸钠(NaNO 2)是一种常用的食品添加剂,具有防腐和增色作用。
下列对亚硝酸 钠性质的分析中,不合理...的是 A .亚硝酸钠中含有钠元素,焰色反应呈黄色 B .已知亚硝酸为弱酸,则亚硝酸钠溶液呈碱性C .亚硝酸钠属于盐类物质,其水溶液能与金属钾反应生成金属钠D .亚硝酸钠中氮元素化合价为+3,可能既具有氧化性又具有还原性 10.下列解释事实的化学(或离子)方程式正确的是A .以MnO 2为原料制得的MnCl 2溶液中常含有Cu 2+等金属离子,通常添加难溶电解质MnS 使这些离子形成硫化物沉淀而除去:Cu 2++S 2- === CuS↓B .盛放NaOH 溶液的试剂瓶不能用玻璃塞:SiO 2 + 2OH - === SiO 32- + H 2OC .金属钠在空气中放置表面会很快失去金属光泽:2Na+ O 2 === Na 2O 2D .向硫酸亚铁铵[(NH 4)2Fe(SO 4)2·6H 2O]的稀溶液中逐滴加入足量Ba(OH)2稀溶液:NH 4++Fe 2++SO 42-+ Ba 2++3OH -= BaSO 4↓+ Fe(OH)2↓ +NH 3·H 2OCH 3—CH —CH —CH 3 CH 3 CH 311.X 、Y 、M 、Z 四种短周期主族元素的原子半径依次减小,X 、Y 、Z 的电子层数之和为5,X 元素原子的最外层电子数是它的电子层数的2倍,Y 元素原子的最外层电子数是X 和Z 两元素原子最外层电子数的总和,M 是地壳中含量最多的元素。
北京市海淀区2015届高三上学期期中练习化学试卷.pdf
化 学
201.11
本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共8页。满分100分。考试时长90分钟。考生务必将答
案在答题卡和答题纸上,在试卷上作答无效。考试结束时,将本试卷、答题卡和答题纸一并交回。
可能用到的相对原子质量:H 1C 12 O 16 Na 23 Cl 35.5 Fe 56 I 127
.
A.NO2溶于水发生了氧化还原反应
B.Na2O2与CO2反应时,Na2O2只作氧化剂
C.SO2使酸性KMnO4溶液褪色,体现了SO2的漂白性
D.浓HNO3与C反应时,体现了HNO3的强氧化性和酸性
5.下列条件下,可大量共存的离子组是
A.某无色溶液中:Na+、Cu2+、Cl-、MnO4-
回答下列问题:
(1)含碘废液离子方程式
。
(2)①Na2SO3溶液反应的离子方程式
。
(3)③中CuI
(填“氧化”或“还原”)反应。
(4)化合物B中含两种元素,铁元素与另一种元素物质的量之比为3:8,则化合物B的化学式为
(5)反应⑤中生成黑色固体和无色气体,黑色固体的俗称为磁性氧化铁,⑤的化学方程式
1
(4) ① 降低温度
增大反应物投料比(或原料气中水蒸气的比例)
② 提高温度,会提高反应速率,但平衡逆向移动,CO的转化率下降,实际生产过程中应该综合考虑速率和平衡两
个方面。
(其他合理答案:如催化剂活性高、速率和平衡均衡等均给分)
③24.8%
系列
操作
过滤
系列
操作
。
(3),密闭容器中SO2O2反应生成1 mol SO3气体时,放出a kJ热量。
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海淀区高三年级第二学期适应性练习
化学学科参考答案2015.3
(共100分)
选择题(每小题6分,共42分)
6. D
7. B
8. C
9. C 10. D 11. B 12. A
非选择题(共58分)
阅卷标准:
1.除特别标明分值的空,其余每空2分;不出现0.5分和负分,最低0分。
2.化学(离子)方程式中,化学式写错为0分,不写条件扣1分,不配平扣1分,但不重复扣分。
3.文字表述题简答题中划线部分为给分点,其他合理答案可酌情给分。
25.(14分)
(1)取代反应(或硝化反应)(1分)
(2)溴原子(1分)
(3)O2N CH2Br NaOH
O2N CH2OH NaBr
++
(4)
CHO
2+CH3C CH3
O
CH
NO2
CH C
O
CH3
+H2O
(5) cd(选对1个给1分,错选或多选为0分)(6)
O
O
O
(7)13 OH C CCOOH
26.(15分)
(1)Cl 2 + 2I - === 2Cl - + I 2.
(2)氧化 O 3 或O 2 (只要写出1个即可)
硝酸酸化的硝酸银 产生白色沉淀 (1分) (答案合理均给分)
(3)在KClO 3未完全分解前,冷却混合物并把它倒入水中 反应② 2KMnO 4 === K 2MnO 4 + MnO 2 + O 2↑
(4)8ClO 2+5S 2-+4H 2O===5SO 42-+8Cl -+8H + 或 8ClO 2+5S 2-+8OH -=5SO 42-+8Cl -+4H 2O
27.(14分)
(1) (1分) 弱(1分) 电子层数增多,原子半径增大
(2) ① b d (选对1个给1分,错选或多选为0分) ② b
(3) ① 2CO(g) + SO 2 (g)=== S(s) + 2CO 2(g) △H =-270 kJ·mol -1
(方程式1分,包括物质化学式和状态;反应热1分,与物质系数对应) ② c d (选对1个给1分,错选或多选为0分) 60%
28.(15分)
(1)SiO 2 (1分)
(2)阴 (1分)
(3)① 2H + +H 2O 2 + 2Fe 2+=== 2Fe 3++ 2H 2O ② Fe(OH)3、Al(OH)3 (答出1个给1分)
(4)加热浓缩、冷却结晶
(5)①Ni 2++2e -===Ni
②减小 (1分)
H 2O H ++OH - ,OH -在B 极放电使c (OH -)降低,平衡向右移动,c (H +)增大,导致pH 降低
③ 29.5 加热。